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X線パルサーを最初に検出したのは誰ですか。 学校百科事典

    異常X線パルサー-異常X線パルサー(異常X線パルサー、AXP)-dzherela脈動X線振動。 「異常」という名前は、私たちが長い間、勝利した中性子であるエネルギーの貯蔵庫を理解していなかったという事実にちなんで登場しました... ... Wikipedia

    パルサー-パルサーの概略図。 画像中央の球は中性子星で、曲線はパルサーの磁場の線、黒い円錐、パルサーの活気の流れを示しています。

    X線(ガンマ-)​​パルサー-Dzherelo宇宙X線(ガンマ)viprominuvannyaは、本質的に周期的である可能性があり、それ自体の軸上のコンパクトオブジェクトのラッピングから包帯を巻く。 [GOST25645.10884]レビューのためのトピック。 X線。 そのガンマviprominyu。 スペースENx(ガンマ)パルサー… Dovіdnik技術翻訳

    X線望遠鏡-そのスペクトルのdoslіdzhennyatimchasovyhのためのprilad。 セントジェレルコスム。 X線 viprominyuvannya、および座標tsikhdzherelとpobudoviїх画像の任命のため。 ІsnuyuchiR。t。 viprominuvannyavіd0.1… 物理百科事典

    ラジオパルサー-72.7MHzの周波数でPSRB1919+21に信号を送ります

    中性子星-ブドフ中性子星。 中性子星は天体であり、最終製品の1つです。

    白色矮星-この用語は他の意味を持つ場合があります、div。 白色矮星(意味)。 白色矮星は、チャンドラセカール間を移動しない質量で星に革命をもたらしました(このような星の最大質量では、白色矮星のように見えます)。

    マグネター-アーティストMagnetarchiマグネター中性子星の展示会で、schomaєポーズ...ウィキペディア

    ゾリアナの進化-天文学では、そのような星のような一連の変化は、数十万、数百万、または数百万の岩を伸ばしながら、その暖かさの光を振動させる、一続きの生命として知られています。 そのような巨大な間隔のストレッチのために...ウィキペディア

    磁場スター-太陽の磁場がコロナルウィキを振動させます。 スターヘッドの真ん中で導電性プラズマの動きによって生成されるNOAAスター磁場磁場による写真...ウィキペディア

ガンマ線バーストと親戚のソフトな繰り返しがあったように見えた。 新しいクラスの単一中性子星は、1990年代の半ばに、X線パルサーとして知られていたため、科学者のグループによってもう一度見られました。 X線パルサーはすべて次のように提示されました:ceアンダーワイヤーシステム、deє中性子星およびsvechaynazirka。 素晴らしい星からのスピーチは中性子に流れ、すぐに表面に落ちるか、ディスクに向かって前方にねじれます。 落下するプラズマはアークまで上昇します 高温その結果、X線の活気の流れが生成されます。 磁場を持った中性子星が極地のキャップ(地球とほぼ同じように、磁気圏は極域の粒子を直接荷電し、極域のsyiva自体はそこに見られます-pivnochとpivdni)でスピーチをチャネリングしていると推測しましょう私たちの惑星の)。 コンパクトな物体は軸を包み込み、周期的に1つの極冠、次に別の極冠をバシムします。このようにして、X線パルサーの現象が非難されます。

しかし、研究によると、Reshtiで繁栄するX線パルサーの素晴らしいグループがあります。 私、トリシキは先を見据えて、悪臭はマグネターによって現れたと言うことができます。 これらの素晴らしいX線パルサーは、ほぼ同じ期間、5〜10秒の範囲で小さかった(X線パルサーの期間はミリ秒から1年までのはるかに広い範囲にあったとしても)。 彼らの間の明るさは100分の1未満であり、兄弟の間では低かった。 ラッピングの期間は徐々に目立たなくなります(その時間に、ほとんどのX線パルサーのように、ワインは変化するか成長します)。 また、システム内に別の星が存在することを時折観測することはありませんでした。星自体も、軌道運動に関連する振動の変調も見えませんでした。 中性子星は1つしかないことがわかりました。 たまにスピーチを書き直すようなことはないようですが、そこには付加物はありません。 中性子星自体が、より高温の極冠のようになり得るというだけです。 その理由を説明しなければなりませんでした。

そしてここで、強い磁場が助けになります。 まるで短いちらつきではなく、やかんや電気ストーブ、あるいは電気器具のようにゆっくりと流れのエネルギーを見たのとまったく同じです。 温度は、ストラムが流れている発熱体が配置されている場所でより高くなります。 そして、熱伝導率を高めるために、ボリューム全体に暖かく膨張します。 中性子星の上では、効果的に均一に加熱することはできませんが、たとえば極をより強く加熱することができます(皮質内で電子を暖かく運ぶ極を介して加熱することが可能であり、それらの空気を崩壊させやすくなります磁場は、極上で表面にまっすぐになります)。 Todi mi tezhbachimemoX線パルサー。

しばらくの間、異常なX線パルサーが降着の星を照らすことができるという仮説が議論されてきました。 その後、彼らはタイトな降着円盤を仕上げることしかできません。 新しい波をきっかけにスピーチが蓄積する可能性があります。 ツェはその時代の軽さを説明することができました。 私は彼らのスプラッシュの特定の特徴を説明しませんが、むしろスパラクを説明します。 いくつかの異常なX線パルサーは、穏やかな繰り返しガンマ線バーストの生成と同様に、いわゆる弱いけいれんを引き起こす可能性があるように見えました。

スピーチのポイントまでのガンマ線バーストのソフトな繰り返しのDzherelaは、異常なX線パルサーのように見える可能性があります。 聖職者の一部は、「親戚」とより強い磁場の影響を疑った。

強い分野

なぜいくつかの異常なX線パルサーと時々ガンマ線バーストのソフトな繰り返しが強いことを話しているのですか? 磁場? 大まかに、厳密に表面上、弱い磁場を誘発すると、中性子星の表面の一部が高温になるという事実につながる可能性があります。 原則として、短いハムは強い磁場なしでオンに切り替えることができます。 エール、zvichano、フィールドが素晴らしいので、そして、ストリームはより多く流れます。 エネルギーはもっと見られ、オブジェクトは単に記憶されます。 それが最初の理由です。

別の理由を詳細に確認することはできませんが、より強力なストリームがより速く、より記憶に残る進化を遂げるまでには至りません。 したがって、彼らにとって、エネルギー散逸率はちょうどいいです。 どの栄養素が重要な考慮事項を伴うプロセスの物理学の詳細な議論を必要とするかについての詳細な議論のために。

3番目の理由は磁場の影響に関連しています。 それは残念です、遠くの物体の床の磁場を直接切るのは難しいです。 Masovoїхvimiryuyutは間接的ではありません。 磁場が強いほど、中性子星は強くなり(音声とあまり相互作用しません)、そのラッピングが改善されます。 І中性子星のsimgalmuvannyamラッピングの場合、フィールドを推定することが可能です。 たとえば、無線パルサーの場合、これは良い習慣です。 同じ技術が繰り返される軟ガンマ線バーストのセルに適用されます。または、異常なX線パルサーの場合、それらのフィールドは数百倍大きく、恒星のラジオパルサーでは低いように見えます。 そのため、同じ期間に悪臭が数万倍効果的に組み合わされます。同じ日のラッピング期間の増加(つまり改善率)は、表面の双極子磁場の2乗に比例します。中性子星の。

マグネターの磁場が大きいと考える理由は他にありません。 何万年にもわたるスパラ活動に必要なエネルギーの蓄えを見積もることができます。 Nebkhіdnaはそれが素晴らしいので、磁場のvіdpovіdaєエネルギーリザーブを評価します。 巨大なスパラの後に脈動する尾を非難するには、スピーチをロズロタにトリミングする必要があります-より狭い磁場で作業することもできます。 マグネターのナレシュティスペクトルも、強磁場の厳しさを証明することができます。

X線衛星INTEGRALでの拒否の優れた結果は、最初はSergiy Molkovymと彼の共著者によって、次に他のポスタライザーのグループによって行われました。 それまでは、標準のX線範囲を超える10keVを大幅に超えるエネルギーでマグネターのスペクトルを取り除くことはできません。 (理論モデルの)スペクトルを硬X線範囲のエネルギー領域に外挿すると、弱いX線が発生しました。スペクトルはX線範囲の近くで減衰します。 そうではないことが判明しました。 異常なX線パルサーと弱いガンマ線バーストが繰り返されることは、硬X線範囲で激しい振動を示しています。 与えられたデータを説明するためにさまざまなモデルが登場しました。 しかし、最も重要なことは、強い磁場の存在です。

このようにして、現在のマグネターの最初の概念が形成されました。それは、大きな(増感された大きさで、増感された広がりの)磁場を持つ高中性子星です。 rіdkіsnіを投与する悪臭-vіdomihmagnetarіvは約100分の1です、nіzhradiopulsarіv。 右側のエールは、生きるにはあまりにもひどいという事実です。アクティブなマグネターのステージは、ラジオパルサーのステージの3分の1です。 悪臭はすでに急速になりすましており、エネルギーを消費しており、目に見える優れたオブジェクトではなくなります。 若者のすべての中性子星の少数(おそらく最大10%)がそのようなマグネターである可能性があることが理解されました。

それでも、最初の磁気の概念が現れた場合、それはエネルギーを与えられ、星はより強い磁場から取り出されます。 Oskilkiは、標準として、等しい電波パルサーであるため、フィールドを2桁強化するメカニズムを考案する必要があります。 そのようなシナリオは、トムソン、ダンカン、およびそれらの共著者の最初の作品ですでに広められました。 ロボットダイナモメカニズムの基礎。

アイデアはこんな感じ。 すべての磁場は、磁石で洗う「コード」のように、電力線のように現れます。 どのコードもねじったり折りたたんだりできます。 その後、私たちの地域では、コードがさらに詰め込まれます。 磁場のあるものと同じもの-電​​力線でそのようなものを壊すと、あなたはさらに強くなります。 誰のために、フィールドがスピーチとうまく結び付けられている必要があり、スピーチはトリビミルニーラッシュから奪われました。 マグネターの時代には、最初の方法で中性子星がすでに包まれていれば可能であり、別の方法ではそれはまれであり、対流が可能です。 このような対流と原始中性子星の周りの巻きつきは、磁場がダイナモメカニズムによって揺らぐという事実につながる可能性があります。 ツェ 良いアイデアアレオーネは別の大きな問題に悩まされています-フローリングの中性子星が穂軸に巻き付いている理由を説明することが重要です。 偉大なパルサーの人々と一緒に、数十倍速く、平均的には低く包む必要があります。 どうして新しい人々の中性子星をこんなに明るく包むことができるのでしょうか?

Їїラッピング、zv​​ichayno、pov'yazane z tim、まるで星の曽祖父が包まれているように。 Ієsposіbdodatkovorazkrutitzvichaynuzіrka。 まるで地下鉄に入ることができなかったかのように可能です。 TodiiV.ModіyaZіrkoyu-SusіdkoMozdaはTogoZyrka-PrabhatkoMagnіtarWheeであるかどうかを計算できません彼のマグニッテフィールド。 当分の間、残念ながら、不合理に、何がメカニズムを機能させるのか、それでも、それは非常に優れた論理言語であり、振動の約10%でさえ強い磁場を持つ中性子星の確立につながる可能性があります。 過去には、マグネターは星から生まれたようで、進化のある段階で、冥界のシステムでさらに回転したかのように注意しています。

X線パルサー

- dzherelzminny定期刊行物。 X線 強力な磁石を持つ中性子星。 分野 付加。磁石。 表面のフィールドR.p.〜10 11-1014ガウス。 光度より大きなR.p.vіd1035から1039erg/s。 インパルスの持続時間 R 12月まで0.07秒でした。 イチイ。 秒。 R.p。 Tіsnіpodvіynіzіrki)、これらの他の構成要素は、R。p。の降着と正常な機能に必要な音声を供給する正常な(非ウイルス性の)星でした。 倉庫。 R.p.vіdkritіはMagellanicHmarahでも同じです。

米。 1.1971年5月7日に衛星「ウフル」から撮影されたX線パルサーCentaurX-3の観測の記録。 縦軸-時間間隔1ビンあたりの回数=0.096秒、横軸-ビンの時間。

米。 図2.Centaur-X-3ジェレルのX線鮮やかさの長期変化(下のグラフ、N-参照数、h-t)。 特性X線の陰影を見ることができます。 上のグラフで、周期Pを変更して、パルサーを質量サブ波システム(A 1.387-10 -3)の中心に移動します。

投稿中。 doslіdzhenレントゲンの段階で。 オブジェクトにはスジルの名前が付けられ、悪臭が知られるようになりました。 たとえば、ヘルクレス座X-1は最初のX線を意味します。 ヘラクレスの狭い範囲でのオブジェクトの明るさ、ケンタウロスX-3-ケンタウロスの狭い範囲での3番目の明るさ。 小マゼラン雲のR.p。は、小マゼラン雲のSMCX-1として指定されています-LMCX-4[しばしばX線と呼ばれます。 dzherel文字X-英語。 X線(X線交換)]。 多数の家賃のIyavlennyazコンパニオン。 dzherelwimagaloin。 天球座標)。 同様の意味で、識別されたdzherelの番号が示されます。これは、たとえば、コンパニオン「Ariel」(イギリス)によって示されます。 A0535+26。タイプGX1+4の指定は、中央のペンズリクに表示されます。 銀河の領域。 数字は銀河系を示しています 座標 lі b(この文脈では l = 1°、 b =+ 4°)。 oznachennyaにあるVykoristovuyutsya。 したがって、実験「Konus」R。p。のラジアンAMS「Venera-11、-12」に搭載されています。

X線パルサーの発達の変化。 短い期間 X線の変更可能性。 viprominyuvannyaR.p.ilustraє図。 1、R。p。の最初の兆候の1つの活気の記録-ケンタウロスX-3(1971年にトラベン、衛星「ウフル」)が向けられています。 インパルスの通過期間 P = 4.8秒

イチジクに 2はdovgoperiodicを示しています。 zminnistR.p。CentaurX-3。 Raziv two dobiR.p。 T=高調波法則の2.087dB(上のグラフ):de-変更 R、R 0-不明な値 R、A-キャリー振幅。 変化する Р、t0いずれかの瞬間に応じて、期間の許容量が最大の場合。 これらの2つの事実は明確に解釈されます:R。p。 T。「Zniknennya」は、R。p。emptyRoshの曖昧さによって説明されています。 定期的 変化する R軌道ロシアにおけるobumovlenіドップラー効果R.p。 、de 私-地下鉄システムのkutnachilennya軌道(このシステムでは90°に近い)、 v- shvidk_st軌道循環R.p.; v= 416 km / s、軌道離心率は小さい。 X線 シェーディングは、R。pのすべてのサブバリアントシステムで観察されるにはほど遠いです。

米。 3.不足電流システムにおける磁化された中性子星への降着のパターンが単純化されます。 ガスは幾何学的に薄い円盤のように星に到達し、Mはラッパーの頂点であり、中性子星の磁気モーメントです)。 凍結血漿をすべての表面ではなく、磁気圏に洗い流します。

Rを見た後。p。 星(地下鉄システムの別のコンポーネント)。その明るさは、軌道または2つの小さい軌道(下のdiv。)に等しい周期で変化します。 さらに、光学のスペクトル線 コンポーネントはドップラー損傷に敏感で、フィルターで2トン (Div。 天体測光)。 X線の一部 viprominyuvannyavіdbivaєtsya雰囲気zirka、エールosn。 その一部はそれで覆われ、光学に変換されます。 R.エネルギーの一部は効果になります。 成形を伴う表面のスピーチの加熱。 n。 インドゥコフ。 夜明けの風。もう1つの効果、効果的なメリソイディリティのタイトルは、空のロシュを埋める星の形が球形として記憶されることに関連しています。 postigachの前の軌道期間のdvіchіの結果で、b。 h。表面と二重-メンシャ。 公転周期で少なくとも2分の1の周期でのこのような変化は、サブシステムで観察されます。 X線を豊富にシフトするコンポーネント。 Rの軽さ。p。

強い磁場からの中性子星への降着。 タイトな地下システムでは、2つの基本があります。 降着のタイプ:ディスクおよび球対称。 Pozhnina Rosha)、スピーチの流れは意味することができます。 ビート

米。 4.パルサーの低X線パルスのプロファイル。 データが取得される指示されたエネルギー間隔、その期間R。

米。 5.2つのX線パルサーのエネルギーパルスプロファイルの依存性。

米。 6.低X線パルサーのスペクトル。 マークされたX線輝線hv6.5-7keV。

自由落下(球対称の降着を伴う)は、素晴らしい道路でのみ可能です R星の眺め。 ワインダー付きLm〜100-1000 km(磁気圏半径)副磁石。 中性子星の場は、降着するスピーチの流れの圧力によって均等化されます (-Shchіlnistスピーチ)そしてヨガを歌います。 ゾーンの近く R< R M 中性子星の閉じた磁気圏が形成され(図3、a)、近くに R MプラズマがR.p.によって冷却されるvinikaє衝撃波。 レイリー・テイラー不適合の光線は、プラズマ液滴が磁気圏の中央に浸透する可能性があり、それらが磁気圏にさらに押しつぶされて凍結することを推測します。 分野。 磁石。 降着するプラズマの流れを極管化して、磁場の領域に向けます。 b)。 ゾーン、ヤクvipadєスピーチ、mabut 、。 空に落ちるスピーチの流れは、L x〜10 35 -10 39 erg / sを明るくするために必要であり、川に適しています。 1 cm 2で、表面は1秒あたり1トン以上のスピーチを落とします。 自由落下の速度は0.4になります から。

R.p.zіsvіtnistyu L x < 10 36 эрг/спадающие протоны и электроны тормозятся в атмосфере (образованной веществом,

米。 7.低X線パルサーの1時間あたりの期間P(秒)の発生。

落下する電子のR.Tisklight)で、降着するスピーチのストリームが作成されます。 中性子星の表面近く(高さ1 m未満)では、放射を支配することができます。 ショックの綿毛。 R.p。の光度が1037erg/ sを超える場合は、磁気領域の中性子星の表面より上にあります。 極は降着柱を形成します。 私は軽さを批判しています、それに対して側面からは磁気があります。 重力ではなく、場。 それらをポナド、yakschomagn。 中性子星の場は1013ガウスを超え、カラムの基部ではプラズマの温度と振動が10 10 Kに達します。このような温度では、電子-陽電子対の生成と消滅のプロセスが発生します。 反応に落ち着くニュートリノ 、メインをピックアップ 一片の光。 X線 光度(臨界を超える)はニュートリノの光度のごく一部になり、さらに、SMCX-1およびLMCX-4〜10 m erg / sの光度であるため、臨界を超えるには濃すぎます。 Qiオブジェクトは、おそらく、そしてそれ以降になる可能性があります。 ニュートリノライト。 Vipromіnіnіニュートリノは、中性子星の上部構造を暖め、底流系の通常の成分の上部構造をちらっと見ながら、ヨーゴ光学にわずかな貢献をします。 軽さ。 そのようなオブジェクトでの降着スピーチの流れに到達することができます(10 - 6 -10 - 5 )川で。 その場合、状況は可能です。もし106-105年間の「仕事」の間、中性子星のR.p。がblに落ちるなら。 1つのスピーチ、それは中性子星の安定性の間で交差します、それは 重力崩壊、 vibukhを伴う 新星そのタイプによってめったに明るくなりません 黒のdirka。振動の圧力が重い中心部への大きな道路で降着を越えない場合は、ディスク降着の方が良いかもしれません。

X線パルサーのパルスのプロファイルと活力のスペクトルの形成。 中性子星を包むRドリヴニュ期。 強力な磁石の存在。 フィールドはviprominuvannyaの矯正につながる可能性があります。 spіvvіdnoshnjamіzhenergyfotonіvで休耕 hv、磁石電圧 田畑 H iプラズマ温度 T e「Olivtseva」や「knife」の矯正図のような形にすることができます。 最も重要なパラメータは、電子のジャイロ周波数(サイクロトロン周波数)です。 スタッピン矯正єf-tsієyuvіdnosin。 指向性図は、インパルスRのプロファイルの形状を決定します。 図4.Rのプロファイルのタイプ。

中性子星のviprominulationのスペクトルは、成分が豊富である可能性があります。 Viprominuyuut衝撃波、降着柱、柱の基部近くの中性子星の表面、磁気圏を通って中性子星の極に流れるプラズマ。 Tsyaプラズマは、「軟」X線で養護院のzhorstkaviprominyuvannyaカラムに変色します。 連続体(bezperervnomuスペクトル)での範囲ヤクなので、X線で。 重要な元素のイオンの線(特性および共鳴)。 プラズマが磁気圏を流れる限りR.p。 素晴らしいオプティカルを介して新しいクローズのためにまっすぐ。 同志のプラズマの流れ。 中性子星のラッピングは確かに振動の脈動につながるでしょう。 Tsescheonemekhanіzm成形プロファイルレントゲン。 R. p。の開発における最も重要な段階は、R。p。Hercules X-1のスペクトルでのジャイロリン[電子のサイクロトロン振動(または粘土)に囲まれたスペクトル線]の発見でした。 Vіdkrittyagіrolіnіїは実験を指示する方法を与えました。 hv H=56keV。 Vіdpovidnoからspіvvіdnoshenyaへ hv H = 1,1 (H/ 10 11 Gs)keV、磁気強度。 中性子星の表面の場5*1012G。

それは、中性子星の高揚するラッピングです。 vіdminuvіdラジオパルサーについて パルサーカニとVitrilyakh、X線のviprominyuyut。 範囲)、これは磁化された中性子星のエネルギーラッピングを促進し、その周期を時間単位で増加させます、R。p。 確かに、磁気圏に降り注ぐスピーチの降着円盤では、記念のビートがあるかもしれません。 睡眠の瞬間。 冷凍マグネット。 フィールドでは、降着するプラズマが空の表面に崩壊し、それ自体の運動量を運動量に伝達します。 その結果、星のラッピングがスピードアップし、インパルスの通過周期が変化します。 cei効果は、すべてのR. p。に特徴的です(図7)。 ただし、場合によっては、upovilnennyaのラッピングに注意することができます。 降着率が変化しているとき、または降着するスピーチの単語数の瞬間に直接、それは時々可能です。 zbіlshennya期間につながるメカニズムの中で、tzについて説明します。 プロペラ機構。 Peredbachaetsya、R。A. Sunya

本の中の「X-RAYPULSARI」

著者 Panisheva Lydia Vasilivna

X線装置。 私。 リピーナ

本から病んでいる犬(非感染性) 著者 Panisheva Lydia Vasilivna

X線装置。 私。 Lipina Kozhen X線装置は、次の主要な倉庫を独立して担当しています。変圧器を駆動する単巻変圧器、X線管コイルの電圧変圧器

STREAMSのX線交換*

MYKOLATESLAの本から。 講義。 STAT。 著者テスラニコラ

RENTGENIVSKYI PROMEN_ ABO STREAMS *彼の画期的なvіdkrittyaについての最初のzvіtで、Rentgenは和解、scho yavishcha、yakіvіnposterіgav、-放送中のいくつかの新しいものの遺産を切りました。 Tsyadumkavmagaє本物の外観以上のもの、破片、imovirno、アウト

著者 Shklovsky Yosyp Samuilovich

dzherelaラジオプロミネンスとしてのRazdіl21パルサーおそらく、「通常の」dzherelラジオ乱交の2つの主要な特性、つまりスペクトルのポティックが定義されていることがパルサーにとってより重要です。 これらの問題は、パルサーの性質によって私たちに関係しています。 実は

Rozdіl23X線ミラー

ジルカの本から:彼らの人々、生と死 著者 Shklovsky Yosyp Samuilovich

RAZDIL 23 X-RAY SIGHTS世紀末以前に紹介された本ですでに述べたように、大気圏後の天文学の酸っぱい発達は、電波天文学とともに、私たちの科学の革命の前に戦時中の岩に注入されました。 たぶん、最も敵対的な大気の成果

6.パルサー-センセーションナンバー2

天文学についてのTsikavoの本から 著者 Tomilin Anatoliy Mykolayovych

6.パルサー-センセーションNo.2すべてのサウンディングを開始します。 1967年のチェルノフツィで、81.5メガヘルツの周波数で空を精練しているケンブリッジの電波天文学者のグループは、宇宙ラジオ産業の非暴力​​的なパルスでチョティリを揺さぶった。 立派な「自然」は満足なしではありません

76.中性子星とパルサーとは何ですか?

本から全知についてのツイート マーカス・チャウン

76.中性子星とパルサーとは何ですか? 不思議なことに、すべての人をボリュームに入れることができます。これは一種のシュマカツクラです。 なんで? スピーチは紛らわしいほど空っぽになる可能性があるためです。原始的に話すと、次のようなアトムを明らかにすることができます。

X線プロミニャとは何ですか?

3冊すべてについて。 第1巻 著者LikumArkady

X線プロミニャとは何ですか? X線プロムナードは、1895年にヴィルヘルムレントゲンによって彼の名前に敬意を表してニメチに導入されました。 この交換は、光のkshtaltのために、建物を貫通することができます。 古い風とエネルギーの変化に照らして悪臭が爆発しています。 ナイコロッシャ

Velikの本から ラディアンスカ百科事典(PU)作者 BSE

パルサー

本ダークミッションから。 NASAの秘密の歴史 著者 Hoagland Richard Caulfield

パルサー

5.スーパースター、パルサー、ブラックダーク

Vsesvit、life、rozumの本から 著者 Shklovsky Yosyp Samuilovich

5.新しい星、パルサー、黒色矮星の上岩石の正面に、「通常の」星の進化の写真が、ガスのこぎりの星雲の塊を見て、その誕生の瞬間に投げられます。縮み、深い「老後」、つまり頭上の冷たい「黒い」矮星になります。 保護する

§2.19パルサー

本からリッツの弾道理論と光の絵 著者 セミコフ・セルギイ・オレクサンドロヴィッチ

トピックの要約:「パルサー」

抽象計画

  1. エントリ
  2. Vidkrittya
  3. X線パルサー
  4. ラジオパルサー
  5. Dzhereloエネルギー
  6. 磁気双極子viprominuvannya
  7. 磁気圏
  8. パルサーと宇宙の変化。
  9. 参考文献一覧

エントリ

空と全世界についてのニュースの単一のdzherelの助けを借りて、それは天文学者にとって明るいものでした。 遮るもののない目で、または望遠鏡の助けを借りて見ていると、悪臭を放つvikoristovuvaliは、天体から放出されたかのように、電磁振動の最後の違いのためにわずかな風の間隔しかありません。 物理学と技術の進歩により、メートルの電波からガンマ波まで、必要に応じて最も広い範囲の風を監視できる新しいツールとツールが提供された場合、天文学は世紀の半ばから変化しました。数十億マイルのメートルを作成します。 それは、天文データの増加する流れを呼び起こしました。 実際、すべての最も重要な 残りの年- 結果 日々の発展天文学の新しい分野、それはすぐにすべてビリアンになりました。 1930年代の初め以来、中性子星に関する理論的記述が立証されており、それらがX線観測の宇宙のdzherelとして自分自身を示すことができることが明らかになりました。 バーストが検出され、高温の中性子星の表面にフレアアップの兆候があったことを遠くから知ることができた場合、40年後に数値が修正されました。 それでも、中性子星の最初のバーストは、バーストではなくパルサーを示しました。パルサーは、非常に厳密な周期で次々と発生する、ラジオ生成の短いインパルスのジェレラのように、まあ、不健全に、彼ら自身に明らかにしました。

Vidkrittya

Vlitka 1967 ケンブリッジ大学(イギリス)では、新しい電波望遠鏡が実現しました。これは、E。ヒューイッシュと彼の助手によって、宇宙ラジオジェレルのメレクチンの編成という1つの注意深い作業のために特別に促されました。 この現象は、真ん中のvipadkovіの不均一性schіlnostіを通してのすべてのmerekhtinnyazirokvinikaєの見方に似ています。それは、電磁石の旋風がdzherelから私たちに向かう途中を通過するようなものです。 新しい電波望遠鏡は、素晴らしい日帰り旅行を見ることができ、信号を処理するための機器は、10分の1秒の皮膚を通して無線ストリームを記録することができました。 この機器のこれらの2つの機能により、ケンブリッジの電波天文学者は新しいもの、つまりパルサーを発見することができました。

最初の明確に記念された一連の周期的な衝動は、1967年の28回目の落葉でマークされました。 ケンブリッジグループJ.ベルの大学院生。 パルスは、1.34秒の明確に振動した周期で1つずつ続きました。 セブロは、不規則な不規則なメレクチンの見事に混沌とした絵とは似ていません。 地上の旅のオーバーシュートのためにshvidsheに予告された信号を受け取りました。 たとえば、通過する車の点火システム。 Aletseとіnshiのnevdovzіの簡単な説明はたまたま省略されていました。 オフにされ、航空機の信号はどちらかでした 宇宙船。 もしあなたが来たら、衝動が宇宙の航海、地球文明のヴィニクロ手当に行くことを私たちに知らせて、あなたの信号を地球に送ってください。 いじめっ子は、衝動のコードがあるかどうかを真剣に調べようとします。 Tseは、rozpovidayutのように、一日の終わりまで、最も資格のあるfahivtsivが教育を受けたことを望んでいたので、不可能に思えました。 その前に、ニューロンは3つの同様のパルス無線送信機を検出していました。 天体との共謀があったことが明らかになりました。

ケンブリッジビニルグループの最初の出版物は1968年に猛威を振るい、脈動する振動の揺らぎの役割の候補としての役割から、中性子星が推測されます。 電波信号の周期性は、中性子星の薄いラッピングによるものです。 Dzhereloはビーコンの光のように自分自身を包み込み、強いインパルスで私たちにもたらされる可視振動の等しい部分を作成しません。 パルサーの認定は、1978年にノーベル物理学賞を受賞しました。

解釈:中性子星

天文学では、まぶしさは絶えず変化し、現在は成長し、現在は減少している星の光景がありました。 それらは星と呼ばれ、至福の厳密に周期的な変化から、(それらの最初のものの後、ケフェウス座で明らかにされた)セファイドと呼ばれます。 その放射輝度の弱まりの強さは、数日から運命までの期間で同じクラスの異なる星で観察されます。 エール、パルサーの前は、最初の「ケンブリッジ」パルサーのように、星がこんなに短い期間で点滅することはありませんでした。

彼の後ろで、短い時間の間、数十のパルサーが見られました、そして、それらのいくつかの期間は短かったです。 それで、1968年に明らかにされたパルサーの期間。 かに星雲の中心で、0.033Wになります。 一目で数百近くのパルサーが見えます。 さらに重要なのは、最大90%で、0.3〜3秒以内の期間である可能性があります。また、パルサーの一般的な期間は1秒の期間と見なすことができます。 エール、特にcіkavіパルサー-レコードホルダー、その期間は通常のものよりも短いです。 かに星雲のパルサーの記録は、20年で一掃されました。 1982年生まれのナプリキンツィ 周期0.00155秒、つまり1.55ミリ秒のパルサーが姉妹アンズタケで検出されました。 このような非常に短い期間でラッピングすることは、642rpmを意味します。 パルサーの短い期間でさえ、これらの天体を向きを変える中性子星として解釈することの粗さについての最初のそして最も重要な議論として役立ちました。 このようなスウェーデンのラッピングを施したジルカは、オールインクルーシブにすることができます。 確かに、まさにその理由は、力の中心であり、ラップに結び付けられている心にとっては、ジルカのスピーチを呼び出す重力よりも少ない可能性があります。

フローリングはコンパクトで、非常に高いレベルに絞られているため、中性子星よりも小さくすることができます。その忠実度は実際には核に近いものです。 このvysnovokは、パルサー育種の15世紀の歴史全体によって確認されています。 「極端な」星から中性子への変換のために星を強く絞ったviklikanaは間違いありません。 星はいつでもtієyuchiіnshoyshvidkіstyuまたはピリオドで包み込むことができます。たとえば、太陽はその軸の周りを月に近いピリオドで包みます。 星が絞られている場合、ラッピングはすぐに来ます。 彼女の後ろには、氷の上でダンサーと一緒にいる人々がいます。彼の手を自分自身に押し付けて、ダンサーは彼のラップを早めました。 これが力学の主要な法則の1つである運動量(または運動量の瞬間)の保存則です。

中性子星は、核の火の蓄えを使い果たした星の核である中央領域を圧迫する方法として落ち着きつつあります。 白色矮星が膨張するまでコアは前方に収縮し、中性子星が膨張するまでさらに収縮すると、半径が1000倍変化します。 5月に100万回のVidpovidno、ラッピングの頻度とスタイルと時間は同じ期間に変わる可能性があります。 副官は、たとえば、星が奪う月の間、わずか3秒でその軸の周りを1周します。 週末のラッピングを増やすと、期間がさらに短くなります。 同時に、電波帯域で目立つパルサーは電波パルサーと呼ばれるだけでなく、X線交換の規則的なパルスとして知られているX線パルサーと呼ばれます。 悪臭は中性子星としても現れました。 彼らの物理学には、彼らをバスターのようにする多くのものがあります。 エールパルサーとラジオパルサー、およびX線パルサーは、1つの基本的な方法でバースターの形で上昇します。つまり、悪臭は強い磁場よりも強くなる可能性があります。 磁場自体(スウェーデンのラッパーから一度に)は、X線ラジオパルサーとパルサーでこれらの磁場が異なっていても、脈動の効果を生み出します。

X線パルサーについて少し話しましょう。いくつかの大きいまたは小さいものの開発のメカニズムは明らかです。次に、X線パルサーよりも早く悪臭を放ち認識したい、世界でまだかなり小さいラジオパルサーについて話します。とバースター。

X線パルサー

X線パルサーは底流のシステム全体であり、一方の星は中性子の星であり、もう一方の星は明るい星の巨星です。 これらのオブジェクトは20個近くあります。 ヘラクレスとケンタウルスの近くにある最初の2つのX線パルサーは1972年に発見されました。 (バースターが登場する3年前)アメリカの古代の仲間「ウフル」の助けを借りて)。 ヘラクレスのパルサーは、1.24秒の周期でインパルスを圧倒しています。 これは、中性子星のラッピングの期間です。 システムにはもう1つの期間があります-中性子星とそれに付随するzdіysnyuyutnavїhnоgoは1。7日の期間で重心を焦がしました。 その(vipadkovy)状況へのこのタイプのzavdyaksの公転周期、その軌道ロシアを持つ「特異な」星は、私たちと中性子星を襲う時間の変化に定期的に依存しており、それは閉じますティムチャリーX線を出します。 夜明けの軌道の面積が夜明けの変化のための小さな小屋よりも小さくなった場合、Tseは明らかに同じです。 X線イメージング pripinyaetsyaは約6年間、その後再び現れ、1。7日皮膚になります。

(MІZHISHEST、SPEENNEEN X線ダーリン、バースターの残りの時間は成功しません。ІTsetBulo Divisy:YakschoOrbіtiLockingSystemsOrієntoveniinSpaciousCaotical、Skіdkuvati、SchoZBіlshNіzhTrihahTenhtk Teno'vBarsterNіzhTruchTenhtKarsterNіzhTruchTenhvBarsterVanajnіSchoolMajutPlugsOrb_tal Ruhu夜明け(ヘラクレスのパルサーのように)、きらめく星が定期的に私たちから中性子星を覆い隠すことができるように。ヘラクレスのX線パルサー:この期間は35日になり、その2日間は光ることができず、24日間は不可能です。 この現象の理由はまだ不明です。 susir'їCentauriの近くのパルサーは4.8秒の脈動周期を持っているかもしれません。 X線の不明瞭化の知識があるため、軌道回転の期間は2。087日になります。 狭いヘラクレスのパルサーの35日間と同様の長期的な変化は、このパルサーでは知られていません。 パルサーєyaskravaの基礎となる系の中性子星の伴星は、質量10-20Sontsivから見える星巨星です。 X線パルサーの中性子星の最も一般的な伴星は、明るい青色巨星です。 弱い星矮星に復讐するかのように、Tsimの悪臭がバースターから上昇します。 しかし、バースターでは、これらのシステムでは、スピーチを恒星から中性子星に転送することが可能であり、それはまた、亀裂のあるスピーチの流れによって中性子星の表面の加熱を引き起こします。 これは警戒の物理的メカニズムとまったく同じであり、バースターの背景(スパラクではない)の活気の場合です。 一部のX線パルサーでは、スピーチは(バースターのように)ストリークで中性子星に流れます。 ほとんどのvipadkіvzirka-巨人は夜明けの風を見てスピーチを歌います-vyhіdnoїvіdїїsurfіnіはプラズマ、イオン化ガスの流れのすべての側面にあります。 (この種の現象は、眠い風が弱いにもかかわらず、太陽でも観察されます。太陽は巨大ではなく、矮星です。)夜明けの風のプラズマの一部は、中性子星の近くで消費されます。重力に圧倒されるゾーンに、それをデとチョークします。

しかし、中性子星の表面に近づくと、プラズマの荷電粒子は、中性子星の磁場のもう1つの力場であるパルサーを認識し始めます。 建物の磁場は付加体の流れを変えず、非球対称になりますが、まっすぐになります。 miの伝染性のように、振動の脈動の効果、ビーコンの効果を介して。 X線パルサーの中性子星はより強い磁場を持っている可能性があり、それは太陽の平均磁場よりも大きい磁気誘導の値に達する可能性があることに注意してください。 しかし、そのような場は、超越ミラーが中性子ミラーに変換されるときの強い圧力の結果として自然に現れます。

誘導を伴う磁場はソンツヤ磁場と等しくなる可能性があり、それは多かれ少なかれ恒星の典型的なものです。 いくつかの「磁気」星では、磁場はキルカに1000倍以上現れるので、中性子星の小さな(そして小さすぎない)部分が実際には母、さらに強い、磁場。 そのようなvisnovkaは1964年に天体物理学者M.S.Kardashevが生まれました

その構造の背後、つまり力線の幾何学の背後では、パルサーの磁場は、地球または息子の磁場と似ています。2つの極があります。 さまざまな当事者電力線が分岐します。 このようなフィールドは双極子と呼ばれます。

中性子星によって付着するスピーチは、夜明けの風のようであり、イオン化されているため、磁場を使って自身の動きと相互作用します。 明らかに、困難な分野の力線を横切る荷電粒子の動き、および力線の動きは、遷移なしで運ばれる。 降着するスピーチの理由で、実際には磁場の力線に沿って中性子星の近くで崩壊します。 まるで磁極の渦潮を作り出すかのように、中性子星の磁場と付加体の流れがそれらの中に向けられます。 そのような可能性は1970年代に示されました。 ラジアン天体物理学者G.S.Bisnuvatii-Kogant。 A.M.フリッドマン。 中性子星の表面が加熱される理由は不均一であるように見えます。極では、温度が大幅に高くなり、表面全体で低くなります。 熱い炎は、1平方キロメートルに近い面積のバラに囲まれた棒で満たされていました; 光が温度にさらに敏感であっても、悪臭を放ち、星のビプロミネーションのメインランクを作成します。これは、4番目のステップの温度に比例します。

地球のように、磁気の全中性子星は、її軸のラッピングまで癒されます。 それを通して、ビーコンの効果が明らかになります。炎が見えることもあれば、後遺症が見えないこともあります。 すぐに回り込む中性子星の振動、єposterigacheurivcham、脈動。 この効果は、理論的には、ラジアンの天体物理学者V. F. Shvartsmanによって、X線パルサーの発見に数年間伝達されました。 本当に、熱い炎の活気は途切れることなく途方もなく吹き飛ばされますが、それは等方性ではなく直接線と等しくなく、X線の変化は私たちに1時間中向けられておらず、それらのビームは軸を包み込みます中性子ラッパーの、星の1つずつのサンプル。

X線パルサーの形で、彼らはバースターのスパラクのように、スパラチを決して期待していませんでした。 反対側では、バースターの方向に、規則的な脈動の兆候はありませんでした。 なぜバースターは脈動せず、パルサーは発火しないのですか? 明らかに、バースターの中性子星の磁場は著しく弱く、パルサーの方が低く、降着のダイナミクスにあまり影響を与えず、表面の中性子星の加熱をさらに少なくすることができます。 パルサーのように柔らかくすることができるかのように、ラッピングはX線で表示されません。この汗の破片は、等方性です。 反対側から、磁場が磁気誘導になるようにします

zdatneは、中性子星の亜寒帯帯の熱核振動を抑制したいのですが、まだはっきりしていません。 磁場のVidminnistは、バースターとパルサーの寿命に違いがあるimovirnoと結びついています。 偉大なコンパニオンスターによって、下腹系の年齢を判断することができます。 X線パルサーの中性子星は巨星の仲間かもしれません。 中性子星のバーストやコンパニオンでは、それらは小さな重量の星の至福の点で弱いです。 巨人の一生の間、私は数千万人以上の運命を見ることはありません。1世紀の弱い星-矮星でさえ、私は数十億の運命を持つことができます。 バースターは古いシステムのように聞こえます。一部の磁場では世界が弱くなり、パルサーは若いシステムであり、その中の磁場です。 より強く。 おそらく、バースターは過去にドキドキしました、そしてパルサーはまだ将来的に剥がれる必要があります。

どうやら、銀河の最も若くて最も美しい星は、銀河面の近くのїїディスクにあります。 明るい星の巨星を持つX線パルサーのように、これが明確であるのは自然なことです。彼らは銀河面上を重要に歩き回っています。 天球上のЇhnіyzagalniyrozpodіlは、rozpodіlubarsterіv、古いob'єktіv、yakі-銀河のすべての古い星-に集中するかもしれませんが、銀河中心に集中します。 注意はmirkuvannyaの円を確認します:X線パルサーは銀河面の両側から同じように狭いボールで、銀河の円盤にあります。 そのようなバラは、空のviyavlyayutと、無線パルスを振動させるパルサー(無線パルサー)にあります。

ラジオパルサー

天球上のRozpodilラジオパルサーを使用すると、銀河系にあるすべてのものの最初のものを置くことができます。悪臭は、銀河座標グリッドの赤道として機能するїї平面に明確に集中しています。 銀河について何も示さないオブジェクトは、この種の他の重要な方向を示しません。 Rozpodіldvіdkіtvіdnakhsvіdchitrazіrealprostranstvennіdzherel:dzherelが銀河の円盤で拒絶された場合、そのような写真は一度だけ非難されることができます。 Deyakіzそれらは赤道のために記念的に高くまたは低く横たわっています。 しかし、悪臭はディスクにも広がり、銀河の平面を打ち負かし、他のパルサーの大部分よりも低く、私たちに近いだけです。 そして、太陽からすぐに私たちは銀河面でお互いを正確に知っています。そのため、私たちは真ん中の近くの物体に直接いるのです。狭いボールが必要な場合でも、私たちはまるでそうなるようです。 近くにパルサーはほとんどなく、悪臭が全体像を覆い隠すことはありません。 銀河面の近く、銀河系の最年少の星の中に電波パルサーが散在している場合は、それら自体が若いことを考慮に入れるのが賢明です。 そのうちの1つ、かに星雲のパルサーについては、1000近くのロキ断層があることはめちゃくちゃに知られています-超新星1054には余剰があります。 ヨーゴ世紀は、星の巨星の寿命が1時間よりも大幅に短く、1,000万年であり、中年がまだ1000倍も大きい矮星についてはまだ見えていません。 銀河の平面に広がるインパルスの通過のスヴォーラ周期性、そして若者-すべて同じように、ラジオパルサーはX線パルサーに近づきます。 エール、豊かな海や他の海で、悪臭はある種のものを急激に上昇させます。 右側では、それらのいくつかが電波を促進するという事実だけでなく、他のX線の変化もあります。 最も重要なのは、電波パルサーが単一であり、浮遊星ではないということです。 スターコンパニオンを作るためのラジオパルサーは3つだけです。 他のすべて、ただし350以上は、二重性の兆候を示していません。 ラジオパルサーの物理的性質が異なり、バースターやX線パルサーの方が低い可能性があることを怠慢に鳴らしているように聞こえます。 基本的に、いくらかのエネルギーを節約することは可能です-あなたは降着を必要としません。 2番目に重要な事実:ラジオパルサーの変更のスペクトルは、加熱された物体の変更の特徴である普遍的な黒のスペクトルとはほど遠いです。 Tseは、電波パルサーの発達が、中性子星の加熱、温度、表面の熱過程に依存しないことを意味します。 Viprominyuvannya電磁hvilは、体の加熱とは関係がなく、非熱的と呼ばれます。 このようなviprominuvannyaは、天体物理学、物理学、および技術において珍しいことではありません。 軸は簡単な例です。 ラジオ局やテレビセンターのアンテナは、歌の拡張と形の指揮者です。 新しい電子機器では、ヤクは特別な発電機zdіysnyuyutuzgodzhenіruhivіlnіnіを所定の周波数に戻します。 電子の破片が「一斉に」チャープすると、悪臭が和らぎます。空間で振動するすべての電磁石は、同じ周波数、つまり電子のチャープの周波数を唱えます。 同じスペクトルのviprominyuvannyaアンテナは、1つの周波数以上の病気にのみ復讐します。 それらの中で最も美しい-かに星雲のパルサーの警告サインを見てみるために、遠くにある電波パルサーのvipromonitionのスペクトルについてVіdomosti。 電波からガンマ線の変化まで、あらゆる範囲の電磁波でヨガの振動が記録されるのは素晴らしいことです。 ワインの最大のエネルギーは、ガンマ線交換の領域でそれ自体で放出されます(したがって、パルサーはガンマ線パルサーの名前に値します)。 X線領域でのガンマ線の受け入れは5〜10分の1です。 可視光の領域では、ワインは10分の1になります。

そのような温度では、加熱された物体の加熱は、スペクトルの領域全体にそのようなエネルギーの分布を生成することができないと主張することができます。

かに星雲のクリミアパルサー、suzir'їChanterellesの「ミリ秒」パルサー、suzir'їVіtrylのもう1つのパルサー、他のすべての無線パルサーは、無線帯域でわずかな活気の波だけが登録されています。 かに星雲のパルサー(hocha、ymovirno、ワインのようにそれほど強くない)と同様に、悪臭がスペクトルの他の領域で見えることは含まれていません-可視光、X線およびガンマ線の変化); しかし、悪臭は私たちから遠く離れており、重要な電波望遠鏡の感度は、光学望遠鏡、X線望遠鏡、ガンマ線望遠鏡の感度によるものです。

Tsіkavo、無線帯域のパルサーの光度に関するデータは複数ありますが、より短いドジナの活力に関する情報がなくても、それらの活気の非熱的で特徴のない性質に変化するのに十分です。

Dzhereloエネルギー

電波パルサーのパルスの周期性は、超人的な精度で見ることができます。 自然の中で一年で最高の年。 それでも、豊富なパルサーの場合、登録して定期的に周期を変更することができました。 明らかに、すべての変化は小さく、悪臭は非常に正しいので、衝動の通過の規則性はさらに弱く破られます。 期間の変化の特徴的な時間は、約100万年の間より多くのパルサーになります。 これは、ごみを手に入れるのに100万年もかからないことを意味します。たとえば、期間を2倍にします。

常に電波パルサーは増加しますが、周期は変わりません。 言い換えれば、彼らのラッピングは時間と歩調を合わせます。 中性子星のガルミューラッピングがあり、ここでラッピングのエネルギーを見ることができます。 では、なぜそれはdzherelに包まれていないのですか、なぜパルサーの活気が生きている必要があるのでしょうか?

再考するためには、エネルギー評価の前に私たちを増やす必要があります。 パルサーがラッピングに効果的に使用されるように、ラッピングの運動エネルギーは、その軽さによって保護されているラッピングの張力を確保する役割を果たします。

かに星雲のパルサーは30秒の周期であるため、推定値を算出する必要があります。 私の特徴的な時間zbіlshennya期間は100万年ではありません。 注意点として、それは千年に近いヨガの世紀と比較することができます。 Іここで、張力Fは100万倍以上現れ、spіvvіdnostn​​і(1.5)では低くなります。 すべての光の範囲でパルサーと同じ明るさの注文のスプラットに変わることはありません。

このように、パルサーエネルギーとしてのラッピングの使用は、最初の残響であると言うことができます。中性子星ラッピングの運動エネルギーは大きく、そこから引き出すリザーバーとして機能するのは良いことです。あなたのエネルギー。 同時に、エネルギーの総浪費のごく一部だけがviprominuvannyaに費やされています。

磁気双極子viprominuvannya

エネルギーラッピングはどのランクで電磁波のエネルギーに変換されますか? イタリアの天体物理学者F.Pachiniと英国の理論家T.Goldによって提案された考えによれば、支配的な役割は中性子星の磁場の存在によるものです。 すでに述べたように、中性子星は磁場よりもさらに重要である可能性があります。 何よりも、磁場は、X線パルサーのように、すべてが中性子星のラッピングの軸に巻き付けられるように、より双極子の性質を持っています。磁場の力線のシステムは、タイトな風防で包み込みます、中性子星自体がそれで包みます。 ライトシリンダーの位置は、周りを包む脆弱な双極子の磁場ですが、その真ん中にあるものと同じものを残すことはできません。 ライトシリンダーでは、同じエネルギーを持って音が拡大しているように、電磁風の双極子磁場の変換があります。 Tsyaのエネルギーは、中性子星のラッピングのエネルギーから引き出されます。 このような磁気双極子の開発は、電気力学で長い間開発されてきました。 振動波の周波数は磁気双極子を包む周波数と同じであるように見えます、波の周波数はライトシリンダーの半径と同じです。 弱い磁場で向きを変える中性子星、オッツェは、電磁気学を目立たせることができます。 їїラッピングのエネルギーがviprominuvannyaのエネルギーに変換される人のために。 しかし、磁気双極子の旋風は、パルサーの場合と同じvipromenuvannyaではありません。周波数が小さすぎ、旋風の寿命が長すぎます(数十キロメートル)。 磁気双極子風は、パルサーの証明など、実質的な変化のいくつかを認識するためです。 Qi変換は、おそらくパルサーの磁気圏に現れます-包み込み、粒子を帯電させている暗い中性子星に現れます。

磁気圏

Mozhlivіstとnebіtnebhіdnіstіsnuvannіaіsnuvannyaї暗闇はアメリカの天体物理学者-理論家P.ゴールドレイクとV.ジュリアンをもたらしました。 悪臭は、光の円柱ではそうではないように見える電磁現象を振るい、人々の磁気双極子振動を引き起こしましたが、中性子星の表面近くにありました。 ここでは、建物の中性子星がダイナモのように「実際に」磁化されています。ラッピングは強い電場の外観を振動させ、それらとともにストラムを発生させて、荷電粒子の突風を誘導します。

陽子の同じ推定値は、電気力が新しいものにあることを示しており、中性子星への重力の10億倍の大きさです。 Tseは、重力が中性子星の表面の電気力の近くの粒子の帯電に絶対に不可欠であることを意味します。 ここの電気力は素晴らしく大きく、建物の悪臭は途切れることなく電子と陽子の突風でケルブします。悪臭は中性子星の表面でそれらを励起し、それらを悼み、壮大なエネルギーの粒子を思い出させることができます。 電荷の周りの粒子の場にある電気力は、ロボットの一部の経路に影響を与えます。

穏やかな電子と陽子のエネルギーを誘発するためにそれが豊富な桁にシフトするので、エネルギーは本当に素晴らしいです。 粒子の巨大なエネルギーは、光のshvidkostに近づいているラッシュの渦巻きを確認しますが、実際にはそれらはそれから逃げます。 中性子星の表面に吹き込まれ、すぐに強い電場によって加速される高エネルギーの粒子は、中性子星から出てくる、眠い風や星の風に似た流れを作り出します。 磁場は、中性子星と同時にラッパーでこの汗で溢れています。 したがって、何らかの理由で、磁気圏は膨張とラッピングのせいにされています。 磁気圏を構成するこれらの加速された粒子の集団は、中性子星のラッピングの運動エネルギーから引き出されるかなりのエネルギーを必要とします。 P.ゴールドレイクとセントによる理論的分析; ジュリアンは、ガラスがほぼ同じエネルギー、スリップ、および磁気双極子viprominuvannyaで染色されていることを示しています。 磁気圏のエネルギー供給の同じ磁気双極子viprominyuvannya補充で、それは実際には名前から外れることはなく、磁気圏によって粘土になり、そのエネルギーをその粒子に伝達します。 中性子星の磁気圏では、パルサーのすべての兆候を意味するさまざまな物理的プロセスが実行されていることは間違いありません。 繰り返しますが、これらのプロセスのそのvicerpnoi理論はまだ沈黙しています。 電波パルサーの理論は開発の過程で変化しており、完全で不安定な応答を与えることは依然として可能です。 自然の無線ビーコンを作り出すパルサーの活気の直接性のせいとして、私たちは誹謗中傷されることになっています。 同時に、奇跡の前で、あたかも支持者の証拠であると主張するかのように声をかけることはできませんが、同時に、いくつかの重要なアイデアに復讐することもできます。 信じられないことに、パルサーの磁気圏を満たす高エネルギーの粒子は、高周波でも電磁旋風、または高エネルギーでも量子光子を振動させる必要があります。 強磁場におけるviprominuvannyapo'yazyvaniyarukhom粒子の物理的メカニズムの1つ。 粒子は磁力線のヘッドランクに沿って移動し、電力線の破片は曲がり、粒子の動きはまっすぐで均一になります。 Vіdhilennyavіd直線的なta 等しい動き加速された(または亜鉛メッキされた)部品を意味し、後で電磁波の発生を伴います。 Vidpovіdnoからrozrahunkіvelektromagnіtnіkhviliそのようなpohodzhennyaはガンマ範囲にあります。 独自の方法で、電子と陽電子のペア(強い磁場の存在下で)の建物のガンマ線光子。 電子と陽電子はまた、磁場の中で自国の電磁風を変える傾向があり、建物の新しい風は粒子などの新しいパリアを作ります。 このような一連のプロセスは、主に中性子星の磁極の近くで発生します。そこでは、磁力線が収束し、磁場が特に大きくなります。 ここでは、粒子の流れが形成されます。まるで、アンテナのように、粒子がまっすぐになり、まっすぐになり、パルサーが作成されるように、まっすぐになります。 磁気のすべての星は、すべてのラッピングから逃げることはありません、そしてそのために、この約束は灯台のようにラッピングされます。 エール、それは本当です、それは本当です、まだ言う時間はあります。

中性子星によって消費されるエネルギーラッピングの主要部分は、パルサー上で変換され、粒子のエネルギーは、中性子星の磁気圏に固定されます。 ラジオパルサーは、高エネルギーの粒子のそのような歪んだdzherelです。 かに星雲のパルサーから生まれる高エネルギーの電子は、天の星雲に介在することなく現れます。 先に進みましょう。ここで、ラジオパルサーの進化とさらなるシェアについて簡単に説明します。 毎時、パルサーはそのラッピングエネルギーと磁気エネルギーを消費し、ラッピング周波数は段階的であり、中性子星の磁場は変化します。 変化により、電場が星の表面を打ち負かし、粒子を駆動する効率が低下します。 早朝、高エネルギーのいくつかが現れるのをやめ、パルサーのラジオ産業が寄り添い始めます。 ヤクビーの電波パルサーは、素晴らしい星から一気にカップルになり、一瞬でバースターに変わり、コンパニオンスターの表面から爆発する付加体の流れに住んでいることを彷彿とさせます。 エール(彼らが言ったように、少し赤ワインのために)ラジオパルサーは単一の中性子星であり、これらのサブシステムのメンバーではありません。 私は光が少ないわけではありません。弱者にそれをしたいのなら、それでもあなたは責任を負うことができます。 ラジアンの天体物理学者A.I. そこにあるジプシーは、中性の星間ガスの甲状腺腫の付着を抑えることができ、死にかけているラジオパルサーは危機の中で崩壊しています。 そのようなパルサーはたくさんあり、ガンマ星のどれもガンマ天文学の最も重要な仕事の1つではありません。

パルサーと宇宙の変化。

もっと1934年 V.BaadeとF.Zvikkiは、超新しい眠る人、中性子星、宇宙交換、つまり宇宙の広がりから地球にやってくる高エネルギーの粒子の間の接続の可能性を指摘しました。

Cosmіchnіpromenіbulivіdkritіponad60rokivіztihpіrє本物のvvchennyaの主題。 それらへの関心は、相互関係の継続のためにそれらを獲得する可能性があるため、私たちを前に結ぶことです 素粒子高エネルギーでは、実験室の付属品では達成できません。 惑星間およびゾーン間の広がりから地球にやってくる高エネルギーの粒子は、地球の大気中に新しい二次粒子を生じさせます。これは、キマリエネルギーでもあります。 最大のシカバであるエールは、明らかに外側の主要な部分です。 ポンє陽子のヘッドランク。 その中には、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、石炭、酸素燃焼などの元素の少数の原子核からウランまでが含まれます。

トロッチの宇宙交換における電子は1〜2%以上です。 宇宙の変化の流れは等方性です-それらは側面から均等に地球に来ます(明らかに太陽によって放出される粒子があります)。

宇宙空間、ゾーン間磁場の近くで拡大し、シンクロトロンの活気を構築します。 40代の家でのギャラクシーのグローバルラジオプロモーション。

銀河のタンパク質放射は目立たないほど大きいです。 宇宙交換における電子のシンクロトロンシミュレーションとしてのギャラクシーの世界的なラジオ産業の説明は、1950年から1951年にV.L.ギンズバーグによって提案されました。 宇宙線と発達の形での宇宙変化の物理学の主な源は、それらの高エネルギーの性質です。 Vіndosischeはvyrishenyではありません。 一連の可能性全体が議論されています:超新星の破片の間に投げ出される船体の、中盤の磁場(E.フェルミの40番目の岩に移されたとき)のより速い粒子(このアイデア同時に著者によって開発されています)、ギャラクシーのコアで彼女-クエーサーで。 パルサーのレビュー、それらの電気力学の分析、かに星雲内の高エネルギーの粒子に関するデータ、シンクロトロン振動分析の分析、すべてが効率的な宇宙交換の場合と同じようにパルサーに示されています。 中性子星の旅と宇宙の変化の統一についてのV.BaadとF.Zvikkіの長年のアイデアは、同時に新しいアイデアを蓄積しています。

文献のリスト:

  1. A.D.チェルニン「星と物理学」
  2. R.キッペンハン「1000億の太陽」
  3. W.コーリス「宇宙の謎」
--Dzherelazminnogo定期刊行物。 強力な磁石からのラッパーであるviprominyuvannya。 ラフノク(表面に落ちるスピーチ)で称賛されるフィールド。 磁石。 R.P.の表面のフィールド 〜10 11 -10 14 Gs もっとR.P. vіd1035-1039 erg/s。 0.7秒から12月までのインパルスPの通過期間。 千秒 R.P. tysnіpodvіynіsіrkovіシステムに入り、ヤクの他のコンポーネントはyavlを取りました。 通常の(nevirodzhena)zirkaは、降着と規範に必要なスピーチを提供します。 R.P.の機能 別の成分が進化の段階にあるため、質量の密度(cym成分)が小さい(div。)場合、中性子星はR.p.として表示されません。 X線 パルサーは、I銀河の集団まで見ることができ、フラットの近くにある巨大な若いサブスターシステムのように振動します。したがって、集団IIまで見ることができ、嘘をつくことができる低質量サブシステムでは、球面まで。 倉庫ギャラクシー。 R.P. vіdkritiもy。 Bl。 20 R.P.

穂軸の段階で、X線が原因であることが明らかになります。 オブジェクトには名前に応じた名前が付けられ、悪臭を放って変更されました。 たとえば、ヘルクレス座X-1は最初のX線を意味します。 ヘラクレスの狭い範囲にあるオブジェクトのヤスクラビスタ、ケンタウロスX-3-ケンタウロスの狭い範囲にある明るい正方形に続く3番目。 R.P. 小マゼラン雲はSMCX-1と呼ばれ、小マゼラン雲はLMCX-4と呼ばれます。 多数の家賃の仲間から明らかに ジェレルはそれを切望していました。 指定システム。 たとえば、4U1900-40はR.P.の識別を確認します。 4番目のカタログ「Uhuru」のVitrilaX-1。 最初の2つの数字は直接の類似性(19年00 hv)を示し、記号から一度に2つの数字はオブジェクトを示します。 同様の意味は、たとえば、コンパニオン「アリエル」(イギリス)によって示される、dzherelの記号の数字である可能性があります。 0535+26。 タイプGX1+ 4として指定されているのは、銀河の中央領域のコアに見られます。 数字は銀河系を示しています 座標(div。)lіb(この方向に l= 1o、 b= + 4o)。 Vykoristovuyutsyaそれらのinshih。 認識。 したがって、実験「Konus」R.p。のラジアンAMS「Venus-11、-12」に搭載されています。 FXP 0520-66という名前を削除することにより、8秒(div。)の期間で。

R.P.の開発における変化

X線の短周期変化。 viprominyuvannya R.P. 実例となる図。 1、R.p。の最初のレビューの1つをviprominingした記録。 -Centaur X-3(1971年、衛星「ウフル」、米国)。 インパルスの通過周期P=4.8秒。 イチジクに 2はdovgoperiodicを示しています。 R.P.を変更する ケンタウロスX-3。 2人に1人のdobyR.P. 11年間定期的に「知っている」(zammaryuetsya)(下のグラフ)。 相対的な研究はまた、調和に従って、Pが2水周期T=2.087デブの位相に落ちることを示しました。 法則(上のグラフ):、 de-Pを変更、 P 0-埋もれていない値 P, A-Vidnositの振幅。 変化する P, t期間の許容量が最大の場合、一時的に0。 これらの2つの事実は明確に解釈されます:R.P。 Tに等しい公転周期でsubvіynoїシステムに入る。 地下鉄システムの別のコンポーネント。 停電の暗さのために、他の(影が薄くなっている)コンポーネントがその重要性を埋めるであろうものについてのvisnovsを作成することが可能です。 公転R.p.のP法案の定期的な変更 質量システムの中心にdovkola。 振幅変化周期 、de -subvіynoїシステムの軌道の方法にカットします(このシステムでは90°に近いです)、v-軌道循環の速度R.p .; v\ u003d 416 km / s、軌道の離心率が小さい。 X線 R.p.のすべてのサブシステムで調光が観察されるわけではありません。 (注意のために、空がpodvynoyシステムの軌道の平面に近づくように暗くする必要があります)そして定期的に。 変化する P-R.p.からのほとんどの地下鉄システムで

R.P.の発表に続いて ヨガの郊外では、光学の変化を知るためにすぐに鳴り響きます。 zіrku(地下鉄システムの別のコンポーネント)Yu blisk to-swarmは、軌道に等しい周期または2つの小さい周期(以下のdiv。)で変化します。 反対側では、スペクトル。 光回線 コンポーネントはドップラー損傷を受けやすく、これは搾乳システムの軌道周期によって定期的に変化します。 オプティカル R.p.からのアンダーワイヤーシステムの変更 2つの効果にだまされました。 最初の効果(反射の効果)は、光学光が取られたシステムで観察されます。 星の少ない光R.p. 星の側面をR.p.に向け、X線を加熱します。 光学のviprominyuvannyam。 交換はより美しく表示され、下の交換は反対側のくちばしです。 アンダーワイヤーシステムのラッピングは、星の明るい側または小さい明るい側のいずれかを保護するポイントまで引き上げられます。 この効果は、R.p。を含むシステムで最も顕著です。 ヘラクレスX-1とスターHZヘラクレス。 一つのために レントゲンまでの表面的なtsієїzirkazirkazvernenї。 dzhereluは、家賃を見るエネルギーの30倍になります。 viprominyuvannya、空の上から何が来るか。 その結果、光の振幅 シフトチェンジ2 mフィルターBで。X線の一部。 viprominyuvannyavіdbivaєtsya雰囲気zirka、エールosn。 その一部はそれで覆われ、光学に変換されます。 viprominuvannya。 振動の温度はPの周期で弱く脈動しています。 夜明けの風を導入しました。

別の効果、タイトルは、elіpsoїdalnostі、po'yazaniya z tim、scho form zirka、schozapovnyuєクリティカルの効果です。 空のロッシュは、記念的に球形になります。 その結果、後世の公転周期の間に、表面の大部分と表面の小さな部分が破壊されました。 地下鉄システムの軌道周期の2分の1の周期でのこのような変化は、delightopticの地下鉄システムで観察されます。 X線を豊富にシフトするコンポーネント。 軽さR.P. そのような活気の非常にzavdyaksであるZokremaは、dzherelCentaurX-3の通常のコンポーネントを振動させました。

強い磁場からの中性子星への降着。
タイトな地下システムでは、2つの基本があります。 降着のタイプ:ディスクおよび球対称。 スピーチが内部で通過することがより重要です。 ラグランジュ点、そしてスピーチの流れは意味することができます。 ビート たくさんのラッシュの瞬間とちょうど中性子星が落ち着きます。 通常のように。 星は夜明けの風の助けを借りてスピーチを消費しているので、その背後にある球対称の降着に近い衝撃波を形成することが可能です。

米。 3.磁石への付着の図が簡略化されています。
サブワイヤーシステムの中性子星。 到達するガス
幾何学的に薄いディスクのように星空なので、私は
球対称。 実際の磁気圏
形を折りたたむことができます。その下を図1に示します。 しかし
(, M--kutovaswidkіstラッピングと磁気
中性子星モーメント)。 プラズマ洗浄を凍結する
磁気圏では、すべての表面で友好的ではありません。
磁気への凍結血漿フローvzdovzhライン
ポール(矢印)。 極降着チャネルの近く
є閉じていない王冠(b)。
自由落下(球対称の降着を伴う)は、空の素晴らしい景色よりも少ない場合があります。 半径に近い R M〜100-1000 km(磁気圏半径) 中性子星の場は、流れに降着する談話心迫とヨガの響きによって均等化されます。 ゾーンの近く R M RプラズマがviprominyuvannyamR.p.に冷却されるMvinikaєショックフラリー。 ラフノクのために。 プラズマ液滴が磁気圏の真ん中に浸透し、それらをさらに遠くに分解して、磁気圏に押しつぶして凍結するのを見ることができます。 分野。 磁石。 磁場は降着するプラズマの流れを運び、それを磁場の領域に向けます。 ポール(図3b)。 ヤクvipadєスピーチのゾーンは、おそらく、1km2の領域を超えて移動しません。 重力の表面中性子星について。 1つあたりのエネルギーzv'yazku。 masi、落下するスピーチの流れ、光度の必要なサポート L X〜10 35 -10 39 erg / s R.p. rіkのdorіvnyuє。 毎秒1トン以上のスピーチが表面の1cm2に当たります。 自由落下の速度は0.4秒になり、さらに運動速度になります。 中性子星の表面近くにある入射プロトンのエネルギーは140MeVに達します。

R.P. zіsvіtnistyu Lバツ

R.P. zіsvіtnіstyuはerg/sに近く、magnのゾーンの近くで巨大なエネルギーを生成します。 極は、電子にかかる力であるscho fallが、降着するスピーチの流れの音によって生成されるという事実につながります。 中性子星の表面近く(高さ1 m)で、放射が支配的な衝撃波が形成される可能性があります。 このような衝撃波では、活気の圧力がプラズマの圧力をはるかに上回ります。 星に落ちる電子機器は、下から来ているトムソンのviprominuvannyaのバラで溢れ、viprominionの万力の力によって転がされます。 1時間zupinyayutsyapov'yazanіz電子elestrostatich。 主な運動を運ぶ陽子力。 エネルギー。 Tsyaのエネルギーは、高出力電子(コンプトン化)での豊富なrozsiyanの余波で、光子のエネルギーの増加によって示されます。 「硬い」光子の一部は後天部に上昇し、一部は大気の小さな球(中性子星)に上昇して加熱します。 数値の「ソフト」フォトンがこれらのボールに現れ、ヤク(落下する電子でトムソンが上昇したことを知っている)と落下するスピーチをチャイムします。

軽さのようにR.p. 1037 erg / s移動し、次に磁気領域の中性子星の表面上を移動します。 極は降着柱を形成します。 中性子星の表面から非常に高い位置にある放射-ジモノバン衝撃波vinikaє(数百メートルとnavitキロメートル)。 彼は電流を通す流れを持っています。 衝撃波の下で、落ち着くモードが設定されます。 Vyprominyuvannyaはコラムのbіchnu表面を通り抜け、重力を見て、nіyosіdaєでよく話します。 その活気に満ちた熱に変わるエネルギー。 重力は、振動のバイスの勾配に対抗し、放射表示カラムで閉じられます。 付加体は光を提供することができ、それは豊富にシフトされます、tk。 stovpchikの側面から、磁気が減少します。 フィールドですが、重力によるものではありません。 それらをポナド、yakschomagn。 中性子星の磁場が1013ガウスを超えると、プラズマ温度はカラムベースで1010Kに達します。 ニュートリノは、反応のように、メインを非難します。 一片の光。 X線 光度(これは重要になります)はニュートリノの光度のごく一部になります。 重要なのはzv'yazkuztsimіsnuvannyaR.P。 X線を撮ることができるSMCX-1およびLMCX-4。 明度〜1039 erg / s、tobto。 批判的に過剰反応します。 Qiオブジェクトは、おそらく、ニュートリノの明度を意味する可能性があります。 Vipromіnіnіニュートリノは、中性子星iの上部構造を暖め、標準の上部構造の近くを覆います。 地下鉄システムのコンポーネントで、ヨガオプティカルに少量のデポジットを提供します。 軽さ。 そのようなオブジェクトでの降着スピーチの流れに到達することができます 川で そしてここで、10 6 -105年の仕事R.p. 中性子星について 中性子星の安定性と絡み合うスピーチは、めったに鋭くない超新星型と黒ディリを伴うように見えます。 viprominuvannyaの圧力が、重い中心部の前の大きな道路の降着を越えない場合、Tseはディスク降着を伴う可能性があります。 インパルスとスペクトルの成形プロファイル
中性子星の極の近くの周囲のゾーンで、їїラップで一度にエネルギーを見ると、パルサーの現象が発生します。さまざまなフードの下にあるviprominuvalゾーンに注意し、X線の流れを変えてください。 viprominuvannya。 周期Pは中性子星のラッピングの周期よりも古いです。 強力な磁石の存在。 フィールドはviprominuvannyaの矯正につながる可能性があります。 Zalezhnovіdspіvvіdnoshnjamіzhenergyfotonіv、narugoyumagn。 プラズマのフィールドと温度は、オリーブのような形にすることができ、ナイフの矯正図も同様です。 最も重要なパラメータは 電子のジャイロ周波数(サイクロトロン周波数)。 真直度yavlのステップ。 ビュー機能。 指向性図は、R.p。インパルスプロファイルの形状を決定します。 インパルスプロファイルR.p. 図を指さした。 4.プロファイルのタイプbagatiohRp。 変化する