Site despre cabana.  Menaj și reparații făcute de tine

Cine a fost primul care a detectat pulsarii cu raze X. Enciclopedia școlară

    Pulsar de raze X anormal- Pulsari cu raze X anomale (Pulsari cu raze X anomale, AXP) - vibrații cu raze X pulsate dzherela. Denumirea „anomal” a apărut după faptul că de mult timp nu am înțeles rezervorul de energie, care neutron victorios ...... Wikipedia

    Pulsar- Reprezentarea schematică a unui pulsar. Sfera din centrul imaginii este steaua neutronică, liniile curbe indică liniile câmpului magnetic al pulsarului, conurile negre și fluxurile de vibrație ale pulsarului.

    Pulsar cu raze X (gama).- Dzherelo cosmic cu raze X (gamma) viprominuvannya, care poate fi periodic în natură, bandaje din învelișurile unui obiect compact pe propria axă. [GOST 25645.108 84] Subiecte de revizuire. raze X. că gama viprominyu. space EN x (gamma) pulsar … Traducere tehnică Dovіdnik

    TELESCOPUL cu raze X- prilad pentru doslіdzhennya timchasovyh acel spectru. Sf. gerel kosm. raze X viprominyuvannya, precum și pentru numirea coordonatelor tsikh dzherel și pobudovi їх imagini. Іsnuyuchi R. t. viprominuvannya cu 0,1... Enciclopedia fizică

    Radio pulsar- Semnale PSR B1919 + 21 la o frecventa de 72,7 MHz

    Steaua de neutroni- Steaua de neutroni Budov. Steaua cu neutroni este un obiect astronomic, care este unul dintre produsele finale.

    pitic alb- Acest termen poate avea alte sensuri, div. Pitică albă (sens). Piticele albe au revoluționat stelele cu masa, care nu se mișcă între Chandrasekhar (masa maximă, cu o astfel de stea, poți arăta ca o pitică albă).

    Magnetar- la expoziția artistului Magnetar chi magnetar neutron star, scho maє poses ... Wikipedia

    Evoluția Zoryana- în astronomie, succesiunea schimbărilor, o astfel de stea este cunoscută ca o întindere de viață, care se întinde pe sute de mii, milioane sau milioane de roci, în timp ce încă vibrează lumina care încălzește. Pentru o întindere de astfel de intervale colosale... Wikipedia

    Steaua de câmp magnetic- Câmpul magnetic al Soarelui vibrează wiki-ul coronal. Fotografie de NOAA Câmp magnetic al stelei Câmp magnetic, care este creat de mișcarea unei plasme conductoare în mijlocul capului stelei... Wikipedia

Se pare că au existat repetiții blânde de explozii de raze gamma și rude. O nouă clasă de stele neutronice unice au fost văzute la mijlocul anilor 1990, încă o dată de grupuri de oameni de știință, deoarece erau cunoscuți ca pulsari cu raze X. Pulsarii cu raze X, toți au fost prezentați în felul următor: sisteme cu fir, de є stea neutronică și svechayna zirka. Vorbirea de la splendida stea curge pe neutron, cazând imediat la suprafață sau răsucindu-se înainte în disc. Plasma care cade se ridică până la arc temperaturi mariși ca rezultat, se generează un flux de vibrație cu raze X. Să presupunem că o stea de neutroni, cu un câmp magnetic, canalizează vorbirea pe calotele polare (aproximativ ca pe Pământ, magnetosfera a încărcat direct particule în regiunea polară, iar syiva polară în sine este văzută acolo - pe pivnoch și pe pivdni a planetei noastre). Obiectul compact se înfășoară în jurul axei și, periodic, bachim un capac polar, apoi altul, iar în acest fel este învinuit fenomenul pulsarului cu raze X.

Cu toate acestea, studiile au arătat că există un grup minunat de pulsari cu raze X, care prosperă în Reshti. Eu, trishki privind în față, putem spune că duhoarea s-a manifestat prin magnetare. Acești pulsari minunați cu raze X au fost mici pentru aproximativ aceeași perioadă, în regiunea de 5-10 secunde (chiar dacă perioadele pulsarilor cu raze X se aflau într-un interval mult mai larg - de la milisecunde la an). Lejeritatea printre ei era de mai puțin de o sută de ori mai mică, mai mică printre frații lor. Perioada de împachetare este treptat mai puțin pronunțată (în acea oră, ca la majoritatea pulsarilor cu raze X, vinurile fie se schimbă, fie cresc). Și nu au existat observații ocazionale ale prezenței unei alte stele în sistem: nici steaua în sine, nici modulațiile vibrației, asociate cu mișcarea orbitală, nu erau vizibile. S-a dovedit că există o singură stea neutronică. Nu există o rescriere ocazională a discursului, după cum se pare, nu există acreții acolo. Doar că steaua cu neutroni în sine poate fi mai mult ca niște calote polare fierbinți. A trebuit să explic de ce.

Și aici, câmpuri magnetice puternice vin în ajutor. La fel a văzut energia curentului, de parcă nu ar fi fost printr-o scurtă pâlpâire, ci încet, ca un fierbător sau un încălzitor electric, sau altfel un aparat electric. Temperatura este mai mare acolo, acolo unde se află elementul de încălzire, unde curge strungul. Și apoi, pentru o conductivitate suplimentară a căldurii, se extinde cu căldură în întregul volum. Pe partea superioară a stelei cu neutroni, se pot încălzi efectiv nu uniform, dar mai puternic, de exemplu, polii (este posibil să se încălzească prin cei care transportă electroni cu căldură în cortex și le este mai ușor să prăbușească aerul din câmpul magnetic, care este îndreptat pe poli la suprafață). Todi mi tezh bachimemo pulsar cu raze X.

De ceva timp, s-a discutat ipoteza conform căreia pulsarii anomalii cu raze X pot străluci stelele acreției. Atunci ei pot termina doar un disc de acumulare strâns. Vorbirea s-ar putea acumula în urma unui nou val. Tse ar putea explica lejeritatea acelei perioade. Nu explic caracteristicile specifice ale stropilor lor, ci mai degrabă spalakh-urile. Se pare că unii pulsari anormali de raze X ar putea da naștere la așa-numitele spasme slabe, similare cu generarea de explozii de raze gamma ușoare care se repetă.

Dzherela de repetiții blânde ale exploziilor de raze gamma, până la punctul de vorbire, între spalah-uri poate arăta ca pulsari anormali de raze X. O parte a clerului a bănuit că „rudele” și influența câmpului magnetic mai puternic.

câmpuri puternice

De ce anumiți pulsari anormali de raze X și, uneori, repetiții blânde ale exploziilor de raze gamma vorbesc despre puternice campuri magnetice? Aproximativ, strict aparent, inducerea de câmpuri magnetice slabe poate duce la faptul că părți ale suprafeței stelei neutronice vor fi fierbinți. În principiu, un zumzet scurt poate fi pornit fără câmpuri magnetice puternice. Ale, zvichano, ca câmpurile sunt grozave, atunci, și pâraiele curg mai mult. Energia este văzută mai mult, iar obiectele sunt pur și simplu amintite. Acesta este primul motiv.

Nu putem vedea un alt motiv în detaliu, dar este scurt să ajungem la punctul în care fluxurile mai puternice sunt mai rapide și mai memorabile pentru a evolua. Deci pentru ei rata de disipare a energiei este corectă. Pentru o discuție detaliată despre ce nutriție va necesita o discuție detaliată despre fizica procesului cu considerente importante.

Al treilea motiv este legat de efectele câmpurilor magnetice. Păcat, este greu să tăiați direct câmpurile magnetice ale podelei obiectelor îndepărtate. Masovo їх vimiryuyut mai puțin indirect. Cu cât câmpul magnetic este mai puternic, cu atât steaua neutronică (nu interacționează atât de mult cu vorbirea) își îmbunătățește înfășurarea. І pentru înfășurarea sim galmuvannyam a stelelor neutronice este posibil să se estimeze câmpurile. Pentru pulsarii radio, de exemplu, este o bună practică. Aceeași tehnică se aplică și celulelor exploziilor moi de raze gamma, care se repetă, sau pentru pulsarii anormali de raze X, se pare că câmpurile lor sunt de sute de ori mai mari, mai mici în pulsarii radio stelari. De aceea, în aceleași perioade, duhoarea este combinată de zeci de mii de ori mai eficient: creșterea perioadei de înfășurare în aceeași zi (deci rata de îmbunătățire) este proporțională cu pătratul câmpului magnetic dipol de la suprafață. a stelei neutroni.

Nu există niciun alt motiv să credem că câmpurile magnetice ale magnetarelor sunt grozave. Puteți estima rezerva de energie, suportul necesar activității spalah de zeci de mii de ani. Nebkhіdna valorează rezervele de energie vіdpovіdaє ale câmpului magnetic, deoarece este grozav. Pentru a da vina pe coada pulsatorie după un spalah uriaș, este necesar să tăiați discursul într-o rozlotă - puteți, de asemenea, să lucrați cu un câmp magnetic mai strâns. Spectrele Nareshti ale magnetarelor pot, de asemenea, să dea mărturie asupra severității câmpurilor puternice.

Un rezultat excelent al respingerilor de pe satelitul cu raze X INTEGRAL, pe de o parte de către Sergiy Molkovym și coautorii săi, și apoi de către alte grupuri de posterizatori. Până atunci, nimeni nu poate îndepărta spectrele magnetarelor la energii semnificativ mai mari de 10 keV, adică dincolo de intervalul standard de raze X. Extrapolarea spectrelor (a modelelor teoretice) la regiunea energetică a intervalului de raze X dure a condus la raze X slabe - spectrele se desprind în apropierea intervalului de raze X. S-a dovedit că nu a fost așa. O stropire de pulsari de raze X anormale și explozii de raze gamma slabe, care se repetă, au demonstrat o vibrație intensă în domeniul razelor X dure. Au apărut modele diferite pentru a explica datele date. Dar cel mai important lucru este prezența unui câmp magnetic puternic.

În acest fel, s-a format primul concept de magnetare actuale: stele cu neutroni înalți cu câmpuri magnetice mari (în magnitudine sensibilizată și în spațialitate sensibilizată). Duhoarea de a dosit rіdkіsnі - vіdomih magnetarіv este de aproximativ o sută de ori mai mică, nіzh radiopulsarіv. Ale, în dreapta, în faptul că este prea rău să trăiești - stadiul unui magnetar activ este de trei ori mai mic decât stadiul unui pulsar radio. Mirosurile sunt deja falsificate rapid, își consumă energia și nu mai sunt obiecte vizibile bune. S-a apreciat că un număr mic (poate până la 10%) din toate stelele neutronice din tinerețe pot fi astfel de magnetari.

Chiar și atunci, dacă a apărut primul concept magnetic, acesta a devenit energizat, stelele sunt luate din câmpuri magnetice mai puternice. Oskilki, ca normă, sunt pulsari radio egali, atunci este necesar să se vină cu un mecanism pentru a întări câmpul cu două ordine de mărime. Un astfel de scenariu a fost propagat deja în primele lucrări ale lui Thomson, Duncan și coautorilor lor. Vіn bazele pe dinamo-mecanismul robotic.

Ideea arată așa. Toate câmpurile magnetice se manifestă ca linii electrice, ca „cordoane” de spălat cu un magnet. Orice cablu poate fi răsucit și pliat. Apoi, în regiunea noastră, cablul va fi mai împachetat. Aceiași cu câmp magnetic - vei deveni și mai puternic, dacă rupi așa ceva cu liniile electrice. Pentru care este necesar ca câmpul să fie bine legat cu un discurs, iar discursul a fost jefuit de o goană trivimirny. În vremuri de magnetar este posibil, dacă o stea neutronică, într-un prim mod, este deja înfășurată, și într-un mod diferit, este rar, iar convecția este posibilă în ea. O astfel de convecție și înfășurare în jurul stelei proto-neutroni poate duce la faptul că câmpurile magnetice sunt influențate de mecanismul dinam. Tse bună idee Aleone este blocat cu o altă mare problemă - este important să explicăm de ce stelele neutronice ale podelei sunt înfășurate în jurul cobului. Este necesar să împachetăm de zeci de ori mai repede, mai mic pentru medie, cu oamenii pentru marii pulsari. Cum poate stea cu neutroni a noilor oameni să fie înfășurată atât de strălucitor?

Її înfășurare, zvichayno, pov'yazane z tim, ca o stea-străbunică înfășurată. І є sposіb dodatkovo razkrutit zvichaynu zіrka. Este posibil, de parcă nu s-ar putea intra în sistemul de metrou. Todii V.Modіya Zіrkoyu-Susіdko Mozda nu poate calcula să fie Togo Zyrka-Prabhatko Magnіtar Whee Indiferent dacă în Kilka Speed ​​​​Schwidsh, Nіzh їi to rush, і Potim Mozhe Viknuni Nitronna Zіrka, Schovid Yako Skomatiks, Schvidko Skomatiks Câmpul lui Magnіtte і. Deocamdată, din păcate, nerezonabil, care funcționează mecanismul, ce, dar totuși, este un limbaj logic atât de bun, care poate duce la stabilirea de stele neutronice cu câmpuri magnetice chiar puternice în aproximativ 10% din vibrații. Am grijă, după cum se pare, că în trecut, magnetarii s-au născut din stele, ca și cum, într-un stadiu al evoluției lor, au fost în plus filate în sistemele din lumea interlopă.

PULSAR cu raze X

- dzherel zminny periodic. raze X stele neutronice cu un magnet puternic. camp acumulari. Magnet. câmpuri de pe suprafaţa R. p. ~ 10 11 -10 14 gauss. Luminozitate mai mare R. p. vіd 1035 până la 1039 erg / s. Perioada de durată a impulsurilor R vіd 0,07 s până la dec. tisa. secunde. R. p. Tіsnі podvіynі zіrki), Cealaltă componentă a acestora a fost steaua normală (non-virogene), care furnizează vorbirea, care este necesară pentru acumularea și funcționarea normală a R. p. . depozit. R. p. vіdkritі este același în Magellanic Hmarah.

Orez. 1. Înregistrarea observării pulsarului de raze X Centaur X-3, luată de pe satelitul „Uhuru” la 7 mai 1971. Pe axa verticală - numărul de ori pe oră interval 1 bin = 0,096 s, pe axa orizontală - ora binelor.

Orez. Fig. 2. Schimbarea pe termen lung a vibrației razelor X a gerelului Centaur-X-3 (graficul inferior, N - numărul de referințe, h -t). Puteți vedea umbrirea caracteristică cu raze X. Pe graficul de sus, modificați perioada P pentru a aduce pulsarul în centrul sistemului de subunde de masă (A 1.387-10 -3).

Pe post. În stadiul de doslіdzhen roentgen. obiectelor li s-au dat nume pentru suziri, în care era nevoie ca duhoarea să fie cunoscută. De exemplu, Hercules X-1 înseamnă prima radiografie. Luminozitatea obiectului în intervalul îngust al lui Hercules, Centaur X-3 - a treia luminozitate în intervalul îngust al Centaurului. R. p. în Micul Magellanic Khmar este desemnat ca SMC X-1, în Marele Magellanic Khmar - LMC X-4 [deseori denumit raze X. dzherel litera X - engleză. Raze X (schimb de raze X)]. Iyavlennya z însoțitori în numărul mare de chirii. dzherel wimagalo in. coordonate astronomice). Un sens similar arată numerele dzherelului identificat, indicate de însoțitorul „Ariel” (Marea Britanie), de exemplu. A0535 + 26. Denumirea pentru tipul GX1 + 4 este vizibilă penzlik în centru. regiuni ale galaxiei. Numerele indică galactica coordonate lі b(în acest context l = 1°, b=+4°). Vykoristovuyutsya care în oznachennya. Deci, la bordul Radian AMS „Venera-11, -12” în experimentul „Konus” R. p.

Modificări în dezvoltarea pulsarilor cu raze X. perioadă scurtă variabilitatea razelor X. viprominyuvannya R. p. ilustraє fig. 1, pe care este direcționată o înregistrare a vibrației unuia dintre primele semne ale lui R. p. - Centaur X-3 (traven 1971, satelit „Uhuru”). Perioada de trecere a impulsurilor P = 4,8 s

Pe fig. 2 arată dovgoperiodic. zminnist R. p. Centaur X-3. Raziv doi dobi R. p. T= 2,087 dB pentru legea armonică (diagrama de sus): de - schimbare R, R 0- Valoare necunoscută R, A - transporta amplitudinea. Schimbare Р, t0 in functie de unul dintre momente, daca indemnizatia pentru perioada este maxima. Aceste două fapte sunt interpretate fără ambiguitate: R. p. T.„Zniknennya” se explică prin obscurările lui R. p. Rosh gol. Periodic Schimbare R obumovlenі efectul Doppler în Rusia orbitală R. p. ,de eu- kut nachilennya orbite ale sistemului de metrou (pentru acest sistem este aproape de 90 °), v- shvidk_st circulație orbitală R. p.; v păcat i= 416 km/s, excentricitatea orbitală este mică. Raze X umbrirea este departe de a fi observată în toate sistemele subvariante ale lui R. p.

Orez. 3. Modelul de acumulare pe o stea neutronică magnetizată în sistemul subcurent este simplificat. Gazul ajunge până la stea ca un disc subțire din punct de vedere geometric, iar M este vârful învelișului și momentul magnetic al stelei neutronice). Spălați plasma înghețată în magnetosferă, nu pe toate suprafețele.

După ce l-a văzut pe R. p. stea (o altă componentă a sistemului de metrou), a cărei luminozitate se modifică cu o perioadă egală cu orbitală sau două mai mici (div. mai jos). În plus, liniile spectrale ale opticei componenta este sensibila la deteriorarea Doppler, 2 tone la filtru ÎN(Div. astrofotometrie). O parte a radiografiei viprominyuvannya vіdbivaєtsya atmosferă zirka, ale osn. o parte din el este acoperită cu el și transformată în optică. R. O parte din energie se duce la eff. încălzirea vorbirii la suprafață, care este însoțită de modelare. n. indukov. vântul zorilor. Un alt efect, titlurile de melipsoidalitate efectivă, este legat de acesta, că forma stelei, care umple Roche gol, este amintită ca fiind sferică. La rezultatul dvіchі pentru perioada orbitală înainte de posterigach, b. h. suprafata si dublu - mensha. O astfel de schimbare cu o perioadă de cel puțin două ori mai mică pentru o perioadă orbitală se observă în subsisteme, de lumină optică. componentă cu raze X care se schimbă bogat. lejeritatea lui R. p.

Acreție pe o stea neutronică dintr-un câmp magnetic puternic. În sistemele strânse sub suprafață, pot exista două elemente de bază. tip de acreție: disc și sferico-simetric. Pozhnina Rosha), atunci fluxul de vorbire poate însemna. bate

Orez. 4. Profilurile pulsurilor de raze X joase ale pulsarilor. Intervalele de energie indicate, pentru care se preiau date, acea perioadă R.

Orez. 5. Dependența profilului pulsului de energie pentru doi pulsari cu raze X.

Orez. 6. Spectrele pulsarilor cu raze X joase. Linia de emisie marcată cu raze X hv6,5-7 keV.

O cădere liberă (cu o acreție sferică simetrică) este posibilă doar pe drumuri mari R vedere a stelelor. Cu bobinator L m ~ 100-1000 km (raza magnetosferica) viciu magnet. câmpurile stelei neutronice sunt egalizate de presiunea fluxului de vorbire în acreție (- Discurs Shchіlnist) și cânta yoga. Aproape de zona R< R M se formează magnetosfera închisă a stelei neutronice (Fig. 3, a), în apropiere R M vinikaє undă de șoc, în care plasma este răcită de R. p. Razele incompatibilității Rayleigh-Taylor devin posibile pentru pătrunderea picăturilor de plasmă în mijlocul magnetosferei, deducându-le în continuare zdrobirea și înghețarea în magne. camp. Magnet. polecanaliza fluxul de plasmă în acumulare și direcționează-l către regiunea câmpului magnetic. b). Zona, pe discursul yaku vipadє, mabut,. Fluxul vorbirii, care cade pe cer, este necesar pentru luminarea L x ~ 10 35 -10 39 erg/s, este bun pentru râu. Pe 1 cm 2 suprafața scade mai mult de o tonă de vorbire pe secundă. Viteza căderii libere devine 0,4 din.

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

Orez. 7. Apariția perioadei P (în s) pe oră pentru pulsari cu raze X joase.

În lumina R. Tisk) pe electronii în cădere, se creează un flux de vorbire acrescătoare. Aproape de suprafața stelei neutronice (la o înălțime mai mică de 1 m), se pot forma radiații dominante. puf de șoc. Dacă luminozitatea lui R. p. depășește 1037 erg / s, atunci deasupra suprafeței stelei neutronice în regiunea magnetică. polii formează o coloană de acumulare. Sunt critic cu ușurința, la care din lateral există magnetic. câmp, nu forțele gravitaționale. Ponad acelea, yakscho magn. câmpul stelei neutronice depășește 10 13 gauss, apoi pe baza coloanei temperatura și vibrația plasmei ajung la 10 10 K. La astfel de temperaturi au loc procesele de generare și anihilare a perechilor electron-pozitron. Neutrini care se instalează într-o reacție , Ridicați principalul o bucată de lumină. Raze X luminozitatea (care depășește criticul) devine o mică parte a luminozității neutrinilor, în plus, luminozitatea SMC X-1 și LMC X-4 ~ 10 m erg / s, deci este prea bogat pentru a depăși criticul. Obiectele Qi pot, poate, și mai târziu. lumina neutrino. Neutrinii viprominіnі încălzesc suprastructurile stelei neutronice și, aruncând o privire asupra suprastructurilor componentei normale a sistemului subcurent, oferă o mică contribuție la optica yogo. lejeritate. Fluxul de vorbire acreționată în astfel de obiecte poate fi atins (10 - 6 -10 - 5 ) pe râu. Caz în care situația este posibilă, dacă pentru 106-105 ani de „muncă” R. p. pe steaua neutronică cade bl. 1 discurs, va fi încrucișat între stabilitatea pentru stele neutronice, va fi colaps gravitațional,însoțind vibukh-ul stea noua rareori luminat de tipul asta dirka neagră. Ar putea fi mai bine cu acumularea pe disc, dacă presiunea vibrației nu traversează acumularea pe drumuri grozave spre centru, care este grea.

Formarea profilelor pulsurilor și a spectrelor de vibrație ale pulsarilor cu raze X. Perioada R dorivnyu înfășurare stele neutronice. Prezența unui magnet puternic. câmpurile pot duce la îndreptarea viprominuvannya. Follow in the spіvvіdnoshnja mіzh energy fotonіv hv, Tensiune magnetică câmpuri H i temperatura plasmei T e poate fi în formă de diagrame de îndreptare „Olivtseva” și „cuțit”. Cel mai important parametru este girofrecvența (frecvența ciclotronului) a electronului. Stupin îndreptare є f-tsієyu vіdnosin. Diagrama de directivitate determină forma profilului impulsurilor R. p. Fig. 4. Tipul profilelor în R. p.

Spectrul de viprominulare al stelei neutronice poate fi bogat în componente. Unda de impact Viprominuyuut, coloana de acreție, suprafața stelei neutronice de lângă baza coloanei, plasmă care curge prin magnetosferă până la polul stelei neutronice. Plasma Tsya se pătește la o coloană zhorstka viprominyuvannya i reviprominyuє yogo în raze X „moale”. range yak la continuum (spectrul bezperervnomu), deci în raze X. linii (caracteristice și rezonante) ale ionilor elementelor importante. Atâta timp cât plasma curge pe magnetosferă R. p. direct pentru noua apropiere prin marea optică. tovarăşe curge de plasmă. Învelirea stelei neutronice va duce cu siguranță la o pulsație de vibrație. Tse sche one mekhanіzm profil de turnare roentgen. Cea mai importantă etapă în dezvoltarea lui R. p. a fost descoperirea girolinei [linia spectrală, încadrată de vibrația ciclotronului (sau argila) a electronilor] în spectrul lui R. p. Hercules X-1. Vіdkrittya gіrolіnії a oferit o metodă de a direcționa experimentul. hv H = 56 keV. Vіdpovidno la spіvvіdnoshenya hv H = 1,1 (H/10 11 Gs) keV, putere magnetică. câmpuri de pe suprafața stelei neutronice 5*1012 G.

Este un înveliș înălțător de stele neutronice. Pe vіdminu vіd radio pulsari pulsariiîn Crab și Vitrilyakh, viprominyuyut în raze X. interval), care promovează învelișul energetic al stelei neutronice magnetizate și îi mărește perioada cu oră, R. p. Este adevărat că odată cu acumularea discului de vorbire, care cade pe magnetosferă, poate exista o bătaie comemorativă. moment de somn. Magnet înghețat. câmpul, plasma acumulată se prăbușește la suprafața cerului și își transferă propriul impuls către impuls. Drept urmare, înfășurarea stelei se accelerează și se modifică perioada de trecere a impulsurilor. Efectul cei este caracteristic tuturor R. p. (Fig. 7). Cu toate acestea, uneori, este posibil să aveți grijă și upovilnennya ambalare. Este posibil uneori, pe măsură ce rata de acumulare se schimbă, sau direct în momentul numărului de cuvinte ale discursului în creștere. Printre mecanismele care duc la o perioadă zbіlshennya, sunt discutate tz. mecanism de elice. Peredbachaetsya, R. A. Sunya.

„X-RAY PULSARI” în cărți

autor Panisheva Lydia Vasilivna

aparate cu raze X. eu. Lipina

Din cartea Câini bolnavi (neinfecțioși) autor Panisheva Lydia Vasilivna

aparate cu raze X. eu. Aparatul cu raze X Lipina Kozhen este responsabil în mod independent pentru următoarele depozite principale: autotransformator, care conduce transformatorul, transformatorul de tensiune al bobinei tubului cu raze X

SCHIMB DE RAZE X PE FLUXURI*

Din cărțile lui MYKOLA TESLA. prelegeri. STAT. autorul Tesla Nikola

RENTGENIVSKYI PROMEN_ ABO STREAMS* La primul zvіt despre vіdkrittya lui epocal Rentgen a închis reconcilierea, scho yavishcha, yakі vіn posterіgav, - moștenirea unora noi pe aer. Tsya dumka vmagaє mai mult decât o privire reală, cioburi, imovirno, afară

autor Şklovski Yosyp Samuilovici

Razdіl 21 Pulsars ca un radio dzherel prodіvіvannya Poate, este mai important pentru pulsari că două caracteristici principale ale unui radio dzherel „normal” prodіvіvannya – potik acel spectru. Aceste probleme sunt legate de noi prin natura pulsarilor. Corect de fapt

Rozdіl 23 oglinzi cu raze X

Din cartea lui Zirka: oamenii lor, viața și moartea autor Şklovski Yosyp Samuilovici

RAZDIL 23 LUCRĂRI DE RAZE X Așa cum sa spus deja în cărțile prezentate înainte de sfârșitul secolului, dezvoltarea zbuciumată a astronomiei post-atmosferice, la fel ca și radioastronomia, a fost insuflată în rock din timpul războiului înainte de revoluția științei noastre. Poate cele mai ostile realizări atmosferice

6. Pulsari - senzația numărul 2

Din cartea lui Tsikavo despre astronomie autor Tomilin Anatoliy Mykolayovych

6. Pulsari - senzația nr. 2 Începe toate sunetul. Un grup de radioastronomi din Cambridge, care cercetau cerul la o frecvență de 81,5 megaherți, în Cernăuți, în 1967, au zguduit chotiri cu pulsuri non-violente ale industriei radio cosmice. „Natura” respectabilă nu este lipsită de satisfacții

76. Ce sunt stelele neutronice și pulsarii?

Din cartea Tweet despre omniștiință de Chown Marcus

76. Ce sunt stelele neutronice și pulsarii? Este un fapt ciudat: poți plasa toți oamenii într-un volum, care este un fel de shmaka tsukra. De ce? Pentru că vorbirea poate fi confuz de goală.Dacă vorbești primitiv, poți dezvălui un atom ca

Ce este prominnya cu raze X?

3 cărți Totul despre tot. Volumul 1 autorul Likum Arkady

Ce este prominnya cu raze X? Promenadele cu raze X au fost introduse în 1895 în Nimechi de către Wilhelm Roentgen, în cinstea numelui său. Acest schimb, pentru un kshtalt de lumină, poate pătrunde în clădire. Mirosurile explodează în lumina schimbării vechiului vânt și energie. Naikorotsha

Din cărțile lui Velik Enciclopedia Radianska(PU) autor ESB

Pulsari

Din cartea Misiunea întunecată. Istoria secretă a NASA autor Hoagland Richard Caulfield

Pulsari

5. Superstaruri, pulsari și black dirks

Din cartea lui Vsesvit, viață, rozum autor Şklovski Yosyp Samuilovici

5. Deasupra noilor stele, pulsari și negri. În fața bolovanului, o imagine a evoluției stelei „normale” este aruncată peste, în momentul nașterii sale, la vederea unui cheag de nebuloasă ferăstrău gazos, care se micșorează, la o „bătrânețe” profundă - un pitic „negru” rece deasupra capului. Prote

§ 2.19 Pulsari

Din cartea Teoria balistică a lui Ritz și pictura luminii autor Semikov Serghii Oleksandrovici

Rezumat pe tema: „Pulsari”

Plan abstract

  1. Intrare
  2. Vidkrittya
  3. pulsari cu raze X
  4. Pulsare radio
  5. Dzherelo energie
  6. Viprominuvannya magnetic-dipol
  7. magnetosferă
  8. Pulsari și schimbări cosmice.
  9. Lista de referinte

Intrare

Cu ajutorul unui singur dzherel de știri despre cer și întreaga lume, a fost strălucitor pentru astronomi. Privind cu un ochi neobstrucționat, sau pentru ajutorul telescoapelor, duhoarea vikoristovuvali doar un mic interval de vânt pentru ultima diferență a vibrației electromagnetice, ca și cum ar fi eliberat de corpurile cerești. Astronomia a fost transformată de la mijlocul secolului nostru, de când progresul fizicii și tehnologiei au pus la dispoziție noi instrumente care ne permit să supraveghem cea mai largă gamă de unde - de la unde radio lungi de un metru până la modificări ale razelor gamma și creează miliarde de metri de frecvență. A semnalat fluxul tot mai mare de date astronomice. De fapt, toate cele mai semnificative restul anilor- rezultat dezvoltare zilnică noi domenii ale astronomiei, care au devenit dintr-o dată all-Vilian. De la începutul anilor 1930, afirmațiile teoretice despre stelele neutronice au fost justificate, a devenit clar că ele se pot arăta ca un dzherel cosmic al observației cu raze X. Cifrele au fost clarificate după 40 de ani, dacă era detectată o explozie și se putea spune în depărtare că au existat semne de erupție pe suprafața stelelor neutronice fierbinți. Și totuși, primele explozii de stele neutronice au arătat nu izbucniri, ci pulsari, pe care și le-au dezvăluit – ei bine, nefondat – ca o jerela de impulsuri scurte de producție radio, care merg rând pe rând cu o periodicitate foarte strictă.

Vidkrittya

Vlitka 1967 la Universitatea din Cambridge (Anglia) un nou radiotelescop a fost adus la viață, îndemnat în mod special de E. Hewish și de asistenții săi pentru o sarcină atentă - organizarea merekhtin-ului radiogerels spațial. Acest fenomen este similar cu vederea tuturor merekhtinnya zirok vinikaє prin vipadkovі neomogenitatea grosimii din mijloc, este ca un vânt electromagnet să treacă de-a lungul drumului către noi de la dzherel. Noul radiotelescop a făcut posibilă urmărirea marilor excursii de zi cu zi, iar echipamentul de procesare a semnalelor a fost capabil să înregistreze fluxul radio prin piele în zecimi de secundă. Aceste două caracteristici ale acestui instrument au permis radioastronomilor de la Cambridge să descopere un lucru nou - pulsarii.

Prima serie de impulsuri periodice comemorată în mod clar a fost marcată la căderea a 28-a frunze, 1967. student absolvent al grupului Cambridge J. Bell. Pulsurile au urmat unul câte unul cu o perioadă clar vibrată de 1,34 s. Cebulo nu seamănă cu imaginea splendidă haotică a merekhtinelor neregulate. A primit semnalele prezise shvidshe pentru depășirea călătoriei pământești. De exemplu, sistemele de aprindere ale mașinilor care trec prin ele. Ale tse și іnshi explicațiile simple ale nevdovzі s-au întâmplat să fie omise. Au fost oprite și semnalele aeronavei au fost fie vehicule spațiale. Să vedem, dacă ați venit, spuneți-ne că impulsurile vor călători în călătoria cosmică, alocația viniclo a civilizației pământești, vă trimit semnalele către Pământ. Bătăușul încearcă serios să afle dacă există un cod pentru impulsuri. Tse părea imposibil, dorind, ca rozpovidayut, până la sfârșitul zilei, cei mai calificați fahivtsiv să fie educați. Înainte de aceasta, neuronii detectaseră trei transmițătoare radio similare cu pulsații. A devenit evident că a existat o vipromoniție cu corpurile cerești.

Prima publicație a Cambridge Vinyl Group a fost acerbă în 1968, iar în rolul lor de posibili candidați pentru rolul vibrației vibraționale vibraționale, sunt ghicite stele neutronice. Periodicitatea semnalului radio se datorează învelișurilor subțiri ale stelei neutronice. Dzherelo se înfășoară ca lumina unui far și nu creează o parte egală a vibrației vizibile, care vine la noi cu impulsuri puternice. Recunoașterea pulsarilor a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fizică în 1978.

Interpretare: stele neutronice

În astronomie, au existat vederi de stele, a căror strălucire se schimbă constant, acum crescând, acum căzând. Se numesc stele, se numesc cefeide (după prima dintre ele, dezvăluită în constelația lui Cepheus), din variații strict periodice ale beatitudinii. Puterea acelei slăbiri a strălucirii se observă la diferite stele din aceeași clasă cu perioade de la câteva zile până la soartă. Ale, înainte de pulsari, stelele nu au fulgerat niciodată cu o perioadă atât de scurtă, ca cea a primului pulsar „Cambridge”.

În spatele lui, timp de o oră scurtă, s-au văzut zeci de pulsari, iar perioadele unora dintre ei au fost scurte. Deci, perioada pulsarului, dezvăluită în 1968. în centrul Nebuloasei Crabului, devenind 0,033 W. Aproape sute de pulsari sunt vizibili dintr-o privire. Mai important - până la 90% - poate dura nu mai mult de 0,3 până la 3 s, de asemenea, perioada tipică a pulsarilor poate fi luată ca o perioadă de 1 s. Ale, în special cіkavі pulsari-deținători de recorduri, a căror perioadă este mai mică decât cea tipică. Recordul pentru pulsarul Nebuloasei Crabului a fost șters în al doilea deceniu. Naprikintsy născut în 1982 la sora Chanterelle a fost detectat un pulsar cu o perioadă de 0,00155 s, adică 1,55 ms. Ambalarea cu o perioadă atât de scurtă înseamnă 642 rpm. Chiar și perioadele scurte ale pulsarilor au servit drept primul și cel mai important argument pentru asprimea interpretării acestor obiecte ca stele neutronice care se întorc. Zirka cu astfel de ambalaje suedeze poate fi all-inclusive. Adevărat, chiar motivul poate fi mai puțin pentru minte, care este centrul de forță, legat de învelișuri, mai puțin decât forța gravitației, care numește vorbirea zirka.

Pardoselile sunt compacte, strângând la un nivel atât de înalt, pot fi mai mici decât stelele neutronice: fidelitatea lor este de fapt aproape de nucleară. Acest vysnovok este confirmat de întreaga istorie a reproducerii pulsarilor din secolul al XV-lea. Nu există nicio îndoială viklikana cu o strângere puternică a stelei pentru transformarea її de la stea „extremă” la neutron. Stelele sunt întotdeauna capabile să se înfășoare cu tієyu chi іnshoy shvidkіstyu sau o perioadă: Soarele, de exemplu, se înfășoară în jurul axei sale cu o perioadă apropiată de lună. Dacă steaua se strânge, ambalajul va veni în curând. În spatele ei se află cei care sunt cu dansatorul pe gheață: strângându-și mâinile de sine, dansatorul și-a grăbit învelișul. Iată una dintre principalele legi ale mecanicii - legea conservării impulsului (sau momentului impulsului).

Steaua de neutroni se instalează ca o modalitate de a stoarce regiunea centrală, nucleul stelei, care a epuizat rezervele focului nuclear. Miezul se va micșora înainte până când pitica albă se va extinde, micșorându-se și mai mult până când steaua neutronică se va extinde înseamnă o schimbare a razei de o mie de ori. Vidpovidno într-un milion de ori în mai, frecvența de ambalare și în stil și ori se poate schimba în aceeași perioadă. Deputat, să zicem, pentru luna stelei să jefuiască acum o înfășurare în jurul axei sale în doar trei secunde. Mai multă împachetare în weekend oferă perioade și mai scurte. În același timp, nu numai pulsarii, care sunt proeminenti în banda radio, sunt numiți pulsari radio, ci și pulsari cu raze X, despre care se știe că sunt impulsuri regulate ale schimburilor de raze X. Duhoarea a apărut și ca stele neutronice; fizica lor are o mulțime de lucruri care îi fac să placă explozitorii. Ale și pulsarii radio și pulsarii cu raze X se ridică sub formă de explozie într-un mod fundamental: duhoarea poate fi mai puternică decât câmpurile magnetice puternice. Câmpurile magnetice în sine - dintr-o dată din învelișuri suedeze - și creează efectul pulsațiilor, chiar dacă aceste câmpuri sunt diferite în pulsarii radio și pulsari cu raze X.

Să vorbim puțin despre pulsarii cu raze X, mecanismul de dezvoltare a unora mai mari sau mai mici este clar, iar apoi despre pulsarii radio, care sunt încă semnificativ mai mici în lume, dorind să împuțite și să recunoască mai devreme decât pulsarii cu raze X. și izbucniri.

pulsari cu raze X

Pulsarii cu raze X sunt sistemele întregi de curenti subterane, în care una dintre stele este neutronă, iar cealaltă este o stea-gigant strălucitoare. Există aproape două duzini de aceste obiecte. Primii doi pulsari cu raze X - lângă Hercules și Centaurus, au fost descoperiți în 1972. (cu trei ani înainte de apariția izbucnirilor) pentru ajutorul vechiului tovarăș american „Uhuru”). Pulsarul de la Hercules este copleșitor de impulsuri cu o perioadă de 1,24 s. Aceasta este perioada de înfășurare a stelelor neutronice. Sistemul mai are o perioadă - o stea neutronică și un însoțitor zdіysnyuyut nav їhnоgo ars centru de greutate cu o perioadă de 1,7 zile. Perioada orbitală a numirilor în acest tip de vreme este aceeași situație (vipadkovy), în care steaua „singulară”, cu Rusia sa orbitală, se bazează în mod regulat pe schimbarea zorilor, care ne lovește pe noi și pe steaua neutronică și că va acoperi momentul radiografiilor. Tse, evident, este același, dacă aria orbitelor răsărite devine mai mică decât un mic kut pentru schimbarea zorilor. Imagistica cu raze X pripinyaetsya timp de aproximativ 6 ani, apoi reapar și astfel pielea 1,7 zile.

(MІZH ISHEST, SPEENNEEN Raze X dragul lui Barster pentru restul orei nu este un joc. І Tset Bulo Divisy: Yakscho Orbiti Locking Systems Orієntoveni în Spacious Caotical, apoi Skіdkuvati, Scho Z Bіlsh Nіzh Trihah Baroksterht Teno'v Barster Nіzh Truch Tenht Karster Nіzh Truch Tenhv Barster Vanajnі School Majut Plugs Orb_tal Ruhu zorii (ca la pulsarul din Hercules), astfel încât steaua scintilatoare să poată ascunde periodic steaua neutronică de la noi.una - a treia - perioada de pulsarul cu raze X din Hercules: această perioadă devine 35 de zile, pentru acelea II zile era prea târziu să strălucească, iar 24 de zile nu este. Motivul acestui fenomen este încă necunoscut. Pulsarul de lângă susir'ї Centauri poate avea o perioadă de pulsație de 4,8 s. Perioada de rotație orbitală devine 2.087 zile - datorită cunoașterii obscurărilor cu raze X. Schimbările pe termen lung similare cu perioada de 35 de zile a pulsarului din Hercules îngust nu sunt cunoscute pentru acest pulsar. Un însoțitor al stelei neutronice în sistemul de bază al pulsarului є yaskrava este o stea-gigant vizibilă din masa 10-20 Sontsiv. Cel mai obișnuit însoțitor al stelei cu neutroni în pulsarii cu raze X este steaua gigantică albastră strălucitoare. Tsim puturos se ridică de la barsteri, ca și cum ar fi să răzbune piticii-stele slabi. Cu toate acestea, în bursters, în aceste sisteme este posibil să se transfere vorbirea de la steaua stelară la steaua neutronică și, de asemenea, provoacă încălzirea suprafeței stelei neutronice prin fluxul vorbirii, care este crăpată. Acesta este același mecanism fizic de vigilență, care în cazul fundalului (nu spalakh) vibrația exploziei. În unele dintre pulsarii cu raze X, vorbirea curge către o stea neutronică într-o serie (ca în explozii). În majoritatea vipadkіv zirka-giant cântă discurs la vederea vântului zorilor - vyhіdnoї vіd її surfіnі pe toate părțile la fluxul de plasmă, gaz ionizat. (Fenomene de acest fel sunt observate și la Soare, deși vântul somnoros este slab - Soarele nu este un gigant, ci un pitic.) O parte din plasma vântului din zori este consumată în vecinătatea stelei neutronice, în zona de copleșit de gravitație, de și sufocă-te cu ea.

Cu toate acestea, când se apropie de suprafața stelei neutronice, particulele încărcate de plasmă încep să recunoască încă un câmp de forță din câmpul magnetic al stelei neutronice-pulsar. Câmpul magnetic al clădirii nu modifică fluxul acreționar, îl face nesferic-simetric, ci drept. Ca mi contagios, prin tse vinikaє efectul de pulsație a vibrației, efectul unui far. Vă rugăm să rețineți că stelele neutronice ale pulsarilor cu raze X pot avea un câmp magnetic mai puternic, care poate atinge valoarea inducției magnetice, care este mai mare decât câmpul magnetic mediu al Soarelui. Dar astfel de câmpuri apar în mod natural ca rezultat al unei presiuni puternice atunci când oglinda transcendentală este transformată într-una cu neutroni.

Câmpul magnetic cu inducție poate fi egal cu câmpul Sontsya, este mai mult sau mai puțin tipic pentru stelele stelare; în unele stele „magnetice”, câmpul se manifestă în kilka de o mie de ori mai mult, astfel încât este posibil să se evalueze cât mai mult posibil, că o mică parte (și nu prea mică) a stelelor neutronice este de fapt vina mama, și mai puternic, câmpul magnetic. O astfel de visnovka sa născut în 1964, astrofizicianul M. S. Kardashev

În spatele structurii sale, adică în spatele geometriei liniilor de forță, câmpul magnetic al pulsarului este similar, după cum se dovedește, cu câmpul magnetic al Pământului sau al Fiului: are doi poli, partide diferite liniile electrice diverg. Un astfel de câmp se numește dipol.

Vorbirea, care este acumulată de o stea neutronică, este ca un vânt răsărit, este ionizată și de aceea interacționează cu propria sa mișcare cu un câmp magnetic. Aparent, mișcarea particulelor încărcate de-a lungul liniilor de forță ale câmpului de dificultăți, iar mișcarea liniilor de forță este efectuată fără tranziție. Din motive de vorbire care se adună, se prăbușește în apropierea stelei neutronice, practic, de-a lungul liniilor de forță ale câmpului magnetic. Câmpul magnetic al stelei neutronice este ca și cum ar crea unde de poli magnetici, iar în ei este direcționat un flux de acreție. O astfel de posibilitate a fost indicată în anii 1970. Radian astrofizician G. S. Bisnuvatii-Kogant. A. M. Fridman. Motivele încălzirii suprafeței stelei neutronice par a fi inegale: la poli temperatura este semnificativ mai mare, mai scăzută pe toată suprafața. Flăcările fierbinți au fost umplute cu stâlpi, înconjurate de trandafiri, o suprafață de aproape un kilometru pătrat; miroase și creează rangul principal de viprominuvannya zirka - chiar și ușurința este și mai sensibilă la temperatură - este proporțională cu temperatura celui de-al patrulea pas.

La fel ca Pământul, întreaga stea neutronică magnetică este vindecată până la înfășurarea axei її. Prin ea se dezvăluie efectul farului: uneori se vede flacăra, alteori nu se vede posterigache. Vibrația stelei neutronice, care se înfășoară rapid, є posterigache urivcham, pulsatorie. Acest efect a fost transferat teoretic de către astrofizicianul Radian V. F. Shvartsman timp de câțiva ani la descoperirea pulsarilor cu raze X. Vibrând cu adevărat, flăcările fierbinți sunt suflate, considerabil, fără întrerupere, dar nu este egal cu liniile directe, nu este izotrop, iar schimbarea razelor X nu este îndreptată tot timpul asupra noastră, fasciculul lor se înfășoară în jurul axei învelișului steaua neutronică.

Sub formă de pulsari cu raze X, ei nu se așteptau în niciun fel la spalahi, asemănătoare cu spalakh-urile de explozie. Pe de altă parte, în direcția izbucnirilor, nu era niciun semn de pulsații regulate. De ce exploziile nu pulsează și pulsarii nu trag? Tot în dreapta, evident, în sensul că câmpul magnetic al stelelor neutronice în explozie este vizibil mai slab, mai scăzut în pulsari, iar asta nu adaugă prea mult la dinamica acreției, permițând încălzirea mai mult și mai puțină a stelelor neutronice de suprafață. Învelișul, de parcă ar putea fi moale, ca la pulsari, nu apare pe raze X, cioburi din această transpirație sunt izotrope. De cealaltă parte, permiteți câmpului să fie inducție magnetică

zdatne like - dorind, totuși, și nu clar încă, la fel - să înăbușe vibrațiile termonucleare în zonele subpolare ale stelelor neutronice. Vidminnist la câmpul magnetic este legat, imovirno, cu o diferență în viața barsterilor și pulsarilor. Puteți judeca despre vârsta sistemului de sub burtă de marea stea însoțitoare. Stelele neutronice din pulsarii cu raze X pot fi însoțitoare ale stelelor gigantice; în exploziile și însoțitorii stelelor neutronice, ele sunt slabe în ceea ce privește beatitudinea stelelor cu greutate mică. Pentru o viață întreagă de giganți, nu văd mai mult de câteva zeci de milioane de destine, dar timp de secole de stele-pitici slabi, pot avea un miliard de destine: primele suedeze bogate își dă focul nuclear, scad pe altele. Se pare că exploziile sunt sisteme vechi, în unele câmpuri magnetice lumea a devenit mai slabă, iar pulsarii sunt sisteme tinere și câmpuri magnetice din ele. mai puternic. Posibil, exploziile au pulsat în trecut, iar pulsarii încă mai trebuie să fie rupte în viitor.

Aparent, cele mai tinere și mai frumoase stele ale Galaxiei sunt situate la discul її, lângă planul galactic. Este firesc ca acest lucru să fie clar, precum pulsarii cu raze X cu giganții lor stele strălucitori, ei cutreieră important peste planul galactic. Їhnіy zagalniy rozpodіl pe sfera cerească poate fi reînviat în rozpodіlu barsterіv, obiecte vechi, yakі - yak і toate vechile stele ale galaxiei - concentrați nu la її plat, ci la centrul galactic. Atenția confirmă cercul mirkuvannya: pulsarii cu raze X sunt chiar la discul galaxiei, la bila la fel de îngustă de pe ambele părți ale planului galactic. Un astfel de trandafir în sine în viyavlyayut cer și pulsari care vibrează impulsuri radio - pulsari radio.

Pulsare radio

Pulsarii radio Rozpodil pe sfera cerească vă permit să puneți primul pentru tot ceea ce tsі dzherela se află în galaxia noastră: duhoarea este concentrată clar în planul її, care servește drept ecuator al rețelei de coordonate galactice. Obiectele care nu arată nimic despre galaxie, nu ar arăta nicio altă orientare importantă de acest fel. Rozpodіl dvіdkіt vіdnakh svіdchit razі real prostranstvennі dzherel: o astfel de imagine poate fi acuzată o singură dată, dacă dzherelul este respins pe discul Galaxy. Deyakі z ei se află comemorativ mai sus sau mai jos pentru ecuator; dar duhoarea se raspandeste si in disc, batand planul Galaxiei, doar mai aproape de noi, mai jos decat majoritatea celorlalti pulsari. Și imediat de la Soare ne cunoaștem exact în planul galactic, și de aceea ne aflăm direct pe obiecte apropiate din mijloc, chiar dacă vrem o minge îngustă, vom părea să fim, să fim ca. Sunt puțini pulsari în apropiere, iar duhoarea nu ascunde imaginea de ansamblu. Dacă pulsarii radio sunt împrăștiați în apropierea planului galactic, printre cele mai tinere stele ale Galaxiei, atunci este rezonabil să luăm în considerare faptul că ei înșiși sunt tineri. Despre unul dintre ei, pulsarul Nebuloasei Crabului, se știe nebunește că există aproape o mie de defecte roki - există un surplus la supernova 1054; Secolul yogo este semnificativ mai puțin de o oră de viață a unei stele gigantice, - 10 milioane de ani, nefiind deja despre pitici-stele, a căror vârstă medie este încă de 1000 de ori mai mare. Suvora periodicitatea trecerii impulsurilor, răspândirea în planul galaxiei și tinerețea - totuși, pulsarii radio se apropie mai mult de pulsarii cu raze X. Ale, la apele bogate și alte, duhoarea se ridică brusc un fel de una. În dreapta, nu numai prin faptul că unele dintre ele promovează undele radio, ci și alte modificări de raze X. Cele mai importante sunt acelea pe care pulsarii radio sunt singure, nu stele plutitoare. Există doar trei pulsari radio pentru a face o stea-însoțitoare. Toate celelalte, dar peste trei sute cincizeci, nu marchează semnul dualității. Sunetele tip neglijent că fizica pulsarilor radio poate fi diferită, mai mică în explozii sau pulsari cu raze X. În principiu, este posibil să economisiți ceva energie - nu aveți nevoie de acumulare. Al doilea cel mai important fapt: spectrul de modificare a pulsarilor radio este departe de a fi similar cu spectrul negru universal, care este caracteristic modificării corpurilor încălzite. Tse înseamnă că dezvoltarea pulsarilor radio nu depinde de încălzirea stelei neutronice, de temperatură, de procesele termice de la suprafață. Viprominyuvannya electromagnetic hvil, care nu are legătură cu încălzirea corpului, se numește non-termic. O astfel de viprominuvannya nu este rara în astrofizică, fizică și tehnologie. Axa este un exemplu simplu. Antena unui post de radio sau a unui centru de televiziune este dirijorul unei expansiuni și forme de cânt. La noua electronică, yak pіd dієyu generator special zdіysnyuyut uzgodzhenі ruhi vіlnіnі і înapoi la frecvența dată. Cioburile de electroni ciripesc „la unison”, apoi mirosul este atenuat: toți electromagneții care vibrează în spațiu, scandează aceeași frecvență - frecvența ciripitului electronilor. Același spectru de răzbunare antenă viprominyuvannya doar o frecvență sau mai multe boli. Vіdomosti despre spectrul de vipromoniție al pulsarilor radio în depărtare pentru a arunca o privire la semnele de avertizare ale celor mai frumoase dintre ele - pulsarul Nebuloasei Crabului. Este minunat că vibrațiile yoga sunt înregistrate în toate gamele de unde electromagnetice - de la unde radio până la modificări gamma. Cea mai mare energie a vinurilor este emisă de la sine în regiunea schimburilor de raze gamma (deci pulsarul merită numele de pulsar de raze gamma); acceptarea razelor gamma în regiunea cu raze X este de 5-10 ori mai mică. În regiunea luminii vizibile, vinul este de zece ori mai mic.

Se poate susține că la o astfel de temperatură, încălzirea unui corp încălzit nu poate produce o astfel de distribuție a energiei pe regiunile spectrului.

Pulsarul din Crimeea din Nebuloasa Crabului, pulsarul „milisecundă” în suzir’ї Chanterelles și încă un pulsar în suzir’ї Vіtryl, toți ceilalți pulsari radio sunt înregistrate doar câteva valuri de vibrație în banda radio. Nu este inclus faptul că duhoarea este vizibilă în alte regiuni ale spectrului - în lumină vizibilă, în modificări de raze X și gama, similar cu pulsarul Nebuloasei Crabului (hocha, ymovirno și nu atât de intens, ca vinul). ); dar duhoarea este departe de noi, iar sensibilitatea radiotelescoapelor esențiale se datorează sensibilității telescoapelor optice, cu raze X și cu raze gamma.

Tsіkavo, chiar dacă există mai multe date despre luminozitatea pulsarilor în banda radio - fără nicio informație despre vibrația pe mai multe dozhine scurte, este suficient să se schimbe în natura netermică, necaracteristică a vibrației lor.

Dzherelo energie

Periodicitatea impulsurilor pulsarului radio poate fi văzută cu o acuratețe supraomenească. Cel mai bun an al anului în natură. Și totuși, pentru pulsarii bogați, a fost posibil să se înregistreze și să le schimbe periodic perioadele. Evident, toate modificările sunt mici și duhoarea este destul de corectă, astfel încât regularitatea trecerii impulsurilor este ruptă și mai slab. Ora caracteristică a schimbării perioadei devine mai multe pulsari timp de aproximativ un milion de ani; Înseamnă că este mai puțin de un milion de ani pentru a obține un așternut - să spunem, dublu - să schimbi perioada.

În orice moment, pulsarii radio cresc, dar nu își schimbă perioada. Cu alte cuvinte, împachetarea lor va ține pasul cu ora. Există un înveliș galmue al stelei neutroni, aici puteți vedea energia învelișului. Deci, de ce nu este înfășurat într-un dzherel, de ce ar trebui să fie viu vibrația pulsarului?

Pentru a ne reconsidera, este necesar să ne creștem în fața evaluării energetice. La fel cum pulsarul este utilizat eficient pentru ambalare, energia cinetică a ambalajului este responsabilă pentru asigurarea tensiunii ambalajului, de care este protejată, prin lejeritatea sa.

Pentru pulsarul Nebuloasei Crabului, a cărui perioadă este de o treizeci de secunde, estimarea trebuie elaborată. Vіn i ora caracteristică perioada zbіlshennya nu un milion de ani; ca dovadă de precauție, poate fi comparat cu secolul yoga, adică aproape de o mie de ani. І aici tensiunea F apare de un milion de ori mai mult, mai mică în spіvvіdnostnі (1,5); nu va schimba într-un sprot de ordine aceeași ușurință a pulsarului în toate gamele de lumină.

Este posibil, într-o astfel de manieră, să spunem că utilizarea învelișului ca energie pulsar a fost o primă reverberație vitrică: energia cinetică a înfășurării stelei neutronice este mare și este bine să servească drept rezervor, din care trageți. energia ta. În același timp, doar o mică parte din risipa totală de energie este cheltuită pe viprominuvannya.

Viprominuvannya magnetic-dipol

Cu ce ​​rang este învelișul energetic transformat în energia undelor electromagnetice? Conform ideii sugerate de astrofizicianul italian F. Pachini și teoreticianul englez T. Gold, rolul dominant se datorează prezenței câmpului magnetic al stelei neutronice. După cum am spus deja, o stea neutronică poate fi chiar mai semnificativă decât un câmp magnetic. Mai mult decât orice, câmpul are un caracter mai dipol, ca și cum totul este înfășurat până la axa învelișului stelei neutronice, ca într-un pulsar cu raze X. Sistemul de linii de forță ale câmpului magnetic se înfășoară cu un parbriz strâns. , cu care se înfășoară însăși steaua neutronică. Poziția cilindrului de lumină este câmpul magnetic al dipolului fragil care se înfășoară, dar nu poate fi lăsat cu același care se află în mijlocul acestuia. Pe cilindrul de lumină are loc o transformare a câmpului magnetic dipol pe vânturile electromagnetice, de parcă sunetele se extind, luând cu ele energia cântării. Energia Tsya este extrasă din energia învelișului stelei neutronice. O astfel de dezvoltare magnetic-dipol a fost dezvoltată de mult în electrodinamică. Se pare că frecvența modificărilor vibraționale seamănă mai mult cu frecvența de înfășurare a dipolului magnetic, cu atât frecvența seamănă mai mult cu raza cilindrului de lumină. Otzhe, stea de neutroni, care se întoarce, cu un câmp magnetic fragil, este posibil să viprominuvaty electromagnetism. Pentru care energia învelișului її este transformată în energia viprominuvannya. Dar vârtejele magnetic-dipol nu sunt aceleași vipromenuvannya, așa cum ar putea fi în pulsari: frecvența este prea mică, iar longevitatea vârtejului este prea mare - zeci și sute de kilometri. Vânturile magnetic-dipol trebuie să recunoască unele dintre schimbările de fond, în primul rând, justificarea pulsarilor. Transformările Qi apar, probabil, în magnetosfera pulsarului - în steaua neutronă întunecată, care se înfășoară, încărcând particule.

magnetosferă

Mozhlivіst și nebіt nebhіdnіst іsnuvannіa іsnuvannya ї întunericul a adus astrofizicienii-teoreticieni americani P. Goldreich și V. Julian. Duhoarea a purtat fenomene electromagnetice, care nu par a fi așa pe cilindrul de lumină, de vibrația magnetic-dipol a oamenilor, ci aproape de suprafața stelei neutronice. Aici steaua neutronică a clădirii este magnetizată „practic” ca un dinam: învelișul vibrează apariția unor câmpuri electrice puternice, iar odată cu ele zbârnește, pentru a direcționa rafala de particule încărcate.

Aceeași estimare pentru proton arată că forța electrică este, că este pe nou, de un miliard de ori mai mare decât forța gravitațională pentru steaua neutronică. Tse înseamnă că forțele gravitaționale sunt absolut esențiale pentru încărcarea particulelor din apropierea forțelor electrice ale suprafeței stelei neutronice. Forțele electrice de aici sunt superb de mari, iar duhoarea clădirii fără întrerupere heruvimi cu un val de electroni și protoni: duhoarea îi poate excita pe suprafața stelei neutronice, îi poate jeli, amintind particulelor de energie maiestuoasă. Forța electrică, care se află în câmpul unei particule în jurul sarcinii, afectează traseul unei părți a robotului.

Energia este cu adevărat mare, deoarece trece la un ordin bogat de mărime pentru a induce energia electronului și protonului calm. Energia gigantică a particulelor confirmă vârtejul papurei, care se apropie de shvidkost de lumină, dar de fapt ei fug de ea. Particulele de înaltă energie, care sunt suflate pe suprafața stelei neutronice și sunt în curând accelerate de un câmp electric puternic, creează un flux care iese din steaua neutronică și este asemănător unui vânt somnoros sau al unei stele. Câmpul magnetic este inundat cu această sudoare la înveliș în același timp cu o stea neutronică. Deci, dintr-un anumit motiv, magnetosfera este învinuită pentru extinderea și înfășurarea. Populația acelor particule accelerate care alcătuiesc magnetosfera va necesita energie semnificativă, care este extrasă din energia cinetică a învelișului stelei neutroni. Analiza teoretică de P. Goldreich și St.; Julian arată că sticla este colorată cu aproximativ aceeași energie, alunecările și dipolul magnetic viprominuvannya. La aceeași reaprovizionare viprominyuvannya cu dipol magnetic a aprovizionării cu energie a magnetosferei, practic nu iese din nume și devine argilă de magnetosferă, transferându-și energia particulelor sale. Nu există nicio îndoială că în magnetosfera stelei neutronice se desfășoară diferite procese fizice, care semnifică toate manifestările pulsarului. Din nou, acea teoria vicerpnoi a acestor procese este încă tăcută; Teoria pulsarilor radio se schimbă în curs de dezvoltare și este încă posibil să se ofere un răspuns complet și neregulat. Trebuie să fim defăimați, ca o vină pentru caracterul direct al vibrației pulsarului, care îi creează radiofarul natural. În același timp, este posibil să strigi mai puțin în fața miraculosului, ca și cum s-ar pretinde a fi dovada suvor, dar să răzbune, în același timp, o serie de idei importante. În mod incredibil, este necesar ca particulele de înaltă energie, care umplu magnetosfera pulsarului, să vipromineze vârtejele electromagnetice chiar și la o frecvență înaltă, sau cuantică, foton, chiar și la o energie mare. Unul dintre mecanismele fizice ale particulelor viprominuvannya po'yazyvaniya rukhom în câmpuri magnetice puternice. Particulele merg ca rangul de cap al liniilor electrice magnetice, cioburile liniilor electrice sunt îndoite, mișcarea particulelor poate fi dreaptă și egală. Vіdhilennya vіd rectiliniu ta mișcare egalăînseamnă piese accelerate (sau galvanizate) și, ulterior, însoțite de dezvoltarea undelor electromagnetice. Vidpovіdno să rozrahunkіv elektromagnіtnі khvili astfel de pohodzhennya se culcă în gama gama. În felul lor, fotonii cu raze gamma construiesc oameni (în prezența unui câmp magnetic puternic) perechi de electroni și pozitroni. De asemenea, electronii și pozitronii tind să modifice vânturile electromagnetice din propria țară în câmpul magnetic, iar noile vânturi ale clădirii vor face noile perechi de particule etc. O astfel de cascadă de procese se dezvoltă în ordinea principală în apropierea polilor magnetici ai stelei neutronice, unde liniile magnetice de forță converg și câmpul este deosebit de mare. Aici, se formează fluxuri de particule, ca și cum ați putea vvazhat, îndreptate, care se prăbușesc, ca - ca într-o antenă - sunt făcute pentru a fi îndreptate și îndreptate, creând un pulsar. Magnetic toate stelele nu scapă din її toate ambalajele, și la asta această promisiune este înfășurată ca un far. Ale, este adevărat, este adevărat, mai este timp de spus.

Partea principală a învelișului energetic, care este consumată de steaua neutronică, se transformă peste pulsar, iar energia particulelor, fixată în magnetosfera stelei neutronice. Pulsarii radio sunt un astfel de dzherel încordat de particule de energii înalte. Electronii de înaltă energie, care sunt născuți de pulsarul Nebuloasei Crabului, se manifestă fără intermediar în nebuloasa cerească. Să mergem mai departe și aici putem spune câteva cuvinte despre evoluția și ponderea mai mare a pulsarilor radio. Ore în oră, pulsarul își cheltuie energia de înfășurare și energia magnetică, iar frecvența de înfășurare este treptat, iar câmpul magnetic al stelei neutronice se modifică. Prin schimbare, câmpul electric bate suprafața stelelor, eficiența conducerii particulelor scade. Dis de dimineață, unele dintre energiile înalte încetează să apară, iar industria radio a pulsarului începe să se ghemuiască. Pulsar radio Yakby devenind dintr-o dată un cuplu dintr-o stea splendidă, într-o clipă s-ar transforma într-o explozie, care amintește de care trăiește pe un flux acreționar, care izbucnește de pe suprafața unei stele însoțitoare. Ale (din cauza puținului vin roșu, după cum se spunea) pulsarii radio sunt stele neutronice unice și nu membre ale acestor subsisteme. Nu am mai puțină lumină, dacă vrei să o faci celor slabi, totuși poți da vina. La gândul astrofizicianului radian A.I. Un țigan de acolo poate să buti gușă acreții de un gaz interstelar neutru, un radio pulsar pe moarte se prăbușește într-o criză. Există mulți astfel de pulsari și niciuna dintre stelele gamma nu este una dintre cele mai importante sarcini ale astronomiei gamma.

Pulsari și schimbări cosmice.

Mai mult 1934 V. Baade și F. Zvikki au indicat o posibilă conexiune între supernoile dormitoare, stele neutronice și schimburile cosmice - particule de energii înalte care vin pe Pământ din întinderea cosmică.

Cosmіchnі promenі buli vіdkritі ponad 60 roki v і z tih pіr є subiectul unei adevărate vvchennya. Interesul pentru ele este să ne unească înainte datorită posibilității de a le câștiga pentru continuarea relațiilor reciproce particule elementare la energii mari, de neatins în accesorii de laborator. Particulele de înaltă energie, care vin pe Pământ din întinderea interplanetară și interzonală, dau naștere la noi particule secundare în atmosfera terestră, care pot fi și energie chimali. Ale, cea mai mare cicava, evident, sunt părțile exterioare, primare. Pong є rangul capului protonului; printre acestea, într-un număr mic și nuclee atomice de astfel de elemente, precum heliu, litiu, beriliu, cărbune, oxicombustibil etc., până la uraniu.

Schimburile de electroni în spațiul trochului sunt mai mari de 1-2%. Fluxul schimbărilor cosmice este izotrop - ele vin pe Pământ uniform din laterale (există evident particule care sunt emise de Soare).

Spații cosmice, extinzându-se în apropierea câmpurilor magnetice interzonale, construind vibrație sincrotron. Promovarea radio globală a Galaxy în casa anilor 40.

Proteoradierea galaxiei este neobservat mai mare. O explicație a industriei radio globale a Galaxy ca o simulare cu sincrotron a electronilor în schimburile spațiale a fost propusă de V. L. Ginzburg în 1950-1951 pp. Principala sursă de fizică a schimbărilor cosmice sub formă de cob și dezvoltare este natura energiei lor ridicate. Vіn dosi sche nu vyrisheny. Se discută o serie întreagă de posibilități: particule mai rapide în câmpurile magnetice ale terenului de mijloc (așa cum a fost transferat la a 40-a rocă a lui E. Fermi), în carene, care sunt aruncate în timpul rupturii supernovelor (aceasta idee este dezvoltată în același timp de către autori), în miezul Galaxiei ei - la quasari. Trecerea în revistă a pulsarilor, analiza electrodinamicii acestora, datele privind particulele de înaltă energie din Nebuloasa Crabului, analiza vibrațiilor sincrotronului, toate arătând la pulsari și la un schimb cosmic eficient. O idee de lungă durată a lui V. Baad și F. Zvikkі despre unitatea călătoriei stelelor neutronice și a schimbărilor cosmice acumulează idei noi în același timp.

Lista literaturii:

  1. A. D. Chernin „Stele și fizică”
  2. R. Kippenhan „100 de miliarde de sori”
  3. W. Corliss „Misterele Universului”
- Dzherela zminnogo periodic rentg. viprominyuvannya, care este un înveliș dintr-un magnet puternic. un câmp care este lăudat pentru rahunok (vorbirea căzând pe suprafața lor). Magnet. câmpuri de pe suprafața R.P. ~ 10 11 -10 14 Gs. mai mult R.P. vіd 10 35 -10 39 erg/s. Perioada de trecere a impulsurilor P în 0,7 s până în decembrie. mii de s. R.P. intra în sistemul tysnі podvіynі sіrkovі, cealaltă componentă a iacului a luat yavl. normal (nevirodzhena) zirka, care furnizează vorbirea, necesară pentru acreție și norme. funcţionarea R.P. Întrucât o altă componentă se află în stadiul de evoluție, dacă densitatea masei (componenta cym) este mică (div.), steaua neutronică nu se arată ca R.p. Raze X Pulsarii vibrează ca în sistemele masive de sub-stele tinere, care pot fi văzute până la populația Galaxiei I și se află în apropierea platului її, deci în subsisteme de masă mică, care pot fi văzute până la populația II și se află până la o suprafață sferică. galaxie depozit. R.P. vіdkriti de asemenea y . Bl. 20 R.P.

În stadiul de cob, se efectuează radiografia, care este dezvăluită. obiectelor li s-au dat nume după numele lor, în care au duhorea să se schimbe. De exemplu, Hercules X-1 înseamnă prima radiografie. Yaskravista a obiectului din gama îngustă a lui Hercule, Centaur X-3 - al treilea după pătratul luminos din gama îngustă a Centaurului. R.P. Micul Hmari Magellanic este desemnat SMC X-1, Marele Hmari Magellanic este LMC X-4. Dezvăluit de la însoțitorii numărului mare de chirii gerel tânjea în. sistem de desemnare. De exemplu, 4U 1900-40 confirmă identificarea R.P. Vitrila X-1 la al patrulea catalog „Uhuru”. Primele două numere indică o asemănare directă (19 ani 00 hv), iar două câte două de la semn oferă o indicație a obiectului. Un sens similar poate fi cifrele semnului dzherel, indicate de însoțitorul „Ariel” (Marea Britanie), de exemplu. A 0535+26. Desemnat ca tip GX 1+4 poate fi văzut în nucleele regiunii centrale a Galaxiei. Numerele indică galactica coordonate (div. ) l і b (în această direcție l=1o, b= +4o). Vykoristovuyutsya cei іnshih. recunoaştere. Deci, la bordul Radian AMS „Venus-11, -12” în experimentul „Konus” R.p. cu o perioadă de 8 s (div.) prin ștergerea numelui FXP 0520-66.

Schimbarea în dezvoltarea R.P.

Modificare pe perioadă scurtă de raze X. viprominyuvannya R.P. fig ilustrativă. 1, pe care un palmares de viprominare una dintre primele recenzii ale R.p. - Centaur X-3 (1971, satelit „Uhuru”, SUA). Perioada de trecere a impulsurilor P = 4,8 s. Pe fig. 2 arată dovgoperiodic. schimba R.P. Centaur X-3. O dată la doi, R.P. periodic „știi” (zammaryuetsya) timp de 11 ani (graficul inferior). Relativ, studiile au arătat, de asemenea, că P se încadrează în faza perioadei de două ape T = 2,087 deb conform armoniei. legea (graficul superior): , de - Schimbarea P, P 0 - valoare neîngropată P, A- Amplitudinea Vidnositului. Schimbare P, t 0 pentru un moment, dacă alocația pentru perioada este maximă. Aceste două fapte sunt interpretate fără ambiguitate: R.P. pentru a intra în sistemul subvіynoї cu o perioadă orbitală egală cu T. o altă componentă a sistemului de metrou. Datorită întunericului întreruperii, este posibil să se creeze visnov-uri despre cele pe care cealaltă componentă (umbrită) le va completa în criticitatea sa. Modificarea periodică a becului P pentru mișcarea orbitală R.p. dovkola la centrul sistemului de masă. Perioada de modificare a amplitudinii , de i- tăiat la metoda de orbită a sistemului subvіynoї (pentru acest sistem este aproape de 90 o), v - viteza de circulație orbitală R.p.; v păcat i\u003d 416 km / s, excentricitatea orbitei este mică. Raze X gradarea nu se observă în toate subsistemele din R.p. (Pentru precauție, întunecarea este necesară, astfel încât cerul să fie aproape de planul orbitei sistemului podvynoy) și periodic. Schimbare P- in majoritatea sistemelor de metrou din R.p.

În urma anunțului R.P. la periferia de yoga, sunați repede pentru a afla schimbarea opticii. zіrku (o altă componentă a sistemului de metrou) Yu blisk to-wam schimbări cu o perioadă egală cu orbitală sau două mai mici (div. mai jos). Pe de altă parte, spectrul. linii optice componenta este susceptibilă la deteriorarea Doppler, care se modifică periodic odată cu perioada orbitală a sistemului de muls. optic schimbarea sistemelor cu fir din R.p. păcălit de două efecte. Primul efect (efectul reflexiei) se observă în sistemele în care a fost luată lumină optică. stele mai putin lumina R.p. Partea stelei este întoarsă spre R.p., razele X sunt încălzite. viprominyuvannyam că în optică. schimburile apar mai frumos, cel de jos este ciocul opus. Învelișul sistemului cu sârmă este adus până în punctul în care păzește fie partea luminoasă, fie partea luminoasă mai mică a stelei. Acest efect este cel mai pronunțat în sistemele care includ R.p. Hercules X-1 și steaua HZ Hercules. pentru un superficial tsієї zirka zirka zvernenї până la roentgen. dzherelu, care cade de treizeci de ori mai mult decât energia de a privi chiria. viprominyuvannya, ce să vină de deasupra cerului. Ca urmare, amplitudinea optică schimbarea treptelor 2 m la filtrul B. O parte din raze X. viprominyuvannya vіdbivaєtsya atmosferă zirka, ale osn. o parte din el este acoperită cu el și transformată în optică. viprominuvannya. Temperatura vibrației este slab pulsată cu o perioadă de P. vânt indus în zori.

Un alt efect, titlurile este efectul elіpsoїdalnostі, po'yazaniya z tim, scho form zirka, scho zapovnyuє critic. Rosh gol, comemorativ se înfășoară într-o formă sferică. Ca urmare, în perioada orbitală de dinaintea posterității, o mare parte a suprafeței și cea mai mică parte a suprafeței au fost distruse. O astfel de schimbare cu o perioadă de două ori mai mică pentru perioada orbitală a sistemului de metrou se observă în sistemele de metrou, delight optice. componentă cu raze X care se schimbă bogat. lejeritate R.P. Zokrema, chiar zavdyak-urile unei astfel de vibrații, a vibrat componenta normală a dzherel Centaur X-3.

Acreție pe o stea neutronică dintr-un câmp magnetic puternic.
În sistemele strânse sub suprafață, pot exista două elemente de bază. tip de acreție: disc și sferico-simetric. Este mai important ca discursul să fie transmis intern. Lagrange punct, atunci fluxul de vorbire poate însemna. bate moment de multă grabă și doar o stea neutronică este stabilită. Ca normal. steaua consumă vorbirea în spatele ajutorului vântului din zori, apoi este posibil să modeleze unda de șoc care este aproape de acreția sferic simetrică din spatele ei.

Orez. 3. Imaginea acreției pe magnet a fost simplificată.
stea neutronică în sistemul sub-fire. Gaz de ajuns
înstelat ca un disc subțire geometric, așa că i
sferic simetric. Magnetosferă reală
Pot plia forma, mai jos este prezentată în fig. dar
(, M- înfășurare kutova swidkіst și magnetică
momentul stelei neutroni). Spălarea cu plasmă înghețată
în magnetosferă nu este prietenos pe toate suprafețele.
Linia vzdovzh de flux de plasmă înghețată la magnetic
stâlpi (săgeți). Aproape de canalul de acumulare polar
є coroană neînchisă (b).
O cădere liberă (cu o acreție sferică simetrică) poate fi mai puțin decât priveliști grozave pe cer. Aproape de rază R M~100-1000 km (raza magnetosferică) câmpurile stelei neutronice sunt egalizate de presiunea vorbirii care se adună în fluxul și yoga sonoră. Aproape de zona R M R M vinikaє rafală de șoc, în care plasma este răcită la viprominyuvannyam R.p. pentru rahunok. Zavdyaki putem vedea pătrunderea picăturilor de plasmă în mijlocul magnetosferei, descompunându-le mai departe zdrobindu-se și înghețând în magnetic. camp. Magnet. câmpul canalizează fluxul de plasmă în acreție și îl direcționează în regiunea câmpului magnetic. stâlpi (Fig. 3b). Zona, pe discursul yaku vipadє, poate, nu se deplasează dincolo de zona de 1 km 2. La suprafață stea neutronică a gravitației. energie zv'yazku per unu. masi, fluxul vorbirii în cădere, suportul necesar al luminozității L X ~ 10 35 -10 39 erg/s R.p. dorіvnyuє pe rіk. Mai mult de o tonă de vorbire pe secundă cade pe 1 cm 2 din suprafață. Viteza căderii libere devine 0,4 s, în plus, cinetica. energia protonului incident de lângă suprafața stelei neutronice atinge 140 MeV.

R.P. zі svіtnistyu L X

R.P. zі svіtnіstyu aproape de erg / s, generare de energie colosală în apropierea zonei magn. polii conduc la faptul că forța asupra electronului, căderea scho, este creată de sunetul fluxului vorbirii în acreție. Aproape de suprafața stelei neutronice (la o înălțime de 1 m), se poate forma o undă de șoc dominată de radiații. Într-o astfel de undă de șoc, presiunea vibrației depășește cu mult presiunea plasmei. Electronicele care cad pe cer sunt prăbușite de forța menghinei viprominării, pline de trandafirii viprominării lui Thomson care vin de jos. O oră zupinyayutsya pov'yazanі z electroni elestrostatich. forțele protonice, care poartă cinetica principală. energie. Energia Tsya este arătată de creșterea energiei fotonilor, ca urmare a bogatului lor rozsiyan pe electroni de mare putere (comptonizare). O parte din fotonii „duri” urcă până la posterigach, iar o parte dintre ei urcă până la micile bile ale atmosferei (stelele neutronice), încălzindu-le. Fotoni numerici „moi” apar în aceste bile, iac (cunoscând trandafirul lui Thomson pe electroni în cădere) și sunet vorbirea în cădere.

Ca lejeritatea R.p. se deplasează cu 1037 erg/s, apoi peste suprafața stelei neutronice din regiunea magnetică. polii formează o coloană de acumulare. Radiația-dimonovan undă de șoc vinikaє la o înălțime mare deasupra suprafeței stelei neutronice (sute de metri și kilometri navit). Are un flux de galvanizare. Sub unda de șoc, se stabilește modul de așezare. Vyprominyuvannya trece prin bіchnu suprafața coloanei, vorbirea fântânii la nіy osіdaє, văzând gravitația. energia care transformă în căldură acea vibrație. Forțele gravitației sunt opuse gradientului viciului de vibrație, închis la coloana de radiație-dimonație. O coloană acreționară poate furniza lumină, care este bogat deplasată, tk. din părțile laterale ale stovpchikului, magnetic este redus. câmp, dar nu de forțele gravitaționale. Ponad acelea, yakscho magn. câmpul stelei neutronice depășește 10 13 gauss, apoi temperatura plasmei atinge 10 10 K pe baza coloanei. Neutrinii, ca și în reacții, dau vina pe principal. o bucată de lumină. Raze X luminozitatea (care devine critică) devine o mică parte a luminozității neutrinilor. În mod semnificativ, la zv'yazku z tsim іsnuvannya R.P. SMC X-1 și LMC X-4, care pot lua radiografii. lejeritate ~ 1039 erg/s, tobto. reacționează foarte exagerat critic. Obiectele Qi pot, probabil, și înseamnă ușurință neutrino. Neutrinii viprominіnі încălzesc suprastructurile stelei neutronice i, acoperind lângă suprastructurile normelor. componentă a sistemului de metrou, care oferă un mic depozit în yoga optică. lejeritate. Fluxul de vorbire acreționată în astfel de obiecte poate fi atins pe râu Și aici este posibilă o situație, dacă de la 10 6 -10 5 ani de muncă R.p. pe steaua neutronică cca. discursurile, care vor fi împletite între stabilitatea stelelor neutronice, vor părea a fi însoțite de un tip de supernovă, care este rar ascuțit, și diri negru. Tse poate fi un lіl cu acumulare de disc, dacă presiunea viprominuvannya nu traversează acumularea pe drumurile mari din fața centrului, care este grea. Modelarea profilurilor impulsurilor și spectrelor
Vederea energiei în zona înconjurătoare, lângă polii stelei neutronice, cu învelișuri її, duce la fenomenul unui pulsar: aveți grijă la zona viprominuvală sub diferite hote și luați o schimbare a fluxului de raze X. viprominuvannya. Perioada P este mai veche decât perioada de înfășurare a stelei neutronice. Prezența unui magnet puternic. câmpurile pot duce la îndreptarea viprominuvannya. Zalezhno vіd spіvvіdnoshnja mіzh energy fotonіv, narugoyu magn. câmpurile și temperatura plasmei pot avea forma unei măsline și ca un cuțit îndreptând diagramele. Cel mai important parametru este girofrecvența (frecvența ciclotronului) a unui electron. Pași de dreptate yavl. funcția de vizualizare. Diagrama de directivitate determină forma profilului de impuls R.p. Profile de impuls R.p. arătat spre fig. 4. Tipul profilelor bagatioh Rp. Schimbare