Nevtronske zvezde se združujejo in kuje zlato v eksplozivni Kilonovi

Umetnikova ilustracija dveh trčečih nevtronskih zvezd.NASA/Swift/Dana Berry

Laserski interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) znano zaznava gravitacijske valove z opazovanjem trki črnih lukenj. Proučuje tudi trke drugih kozmičnih teles, na primer, ko je leta 2017 zaznal prvo opazovano zlitje dveh nevtronskih zvezd. Zdaj je skupina astronomov pregledala starejše podatke, da bi opazovala, kaj se zgodi med temi epskimi udarci.

Ko trčita dve nevtronski zvezdi, udarec povzroči eksplozijo - ne eksplozijo supernova, kar se zgodi, ko zvezda umre, a kilonova. Zlivanje nevtronskih zvezd oddaja ogromne izbruhe žarkov gama in elektromagnetnega sevanja, vendar proces ni povsem uničujoč. Ustvarja tudi s kovanjem težkih kovin, kot sta platina in zlato. Pravzaprav kilonova z enim zamahom tvori več planetov težkih kovin in domneva se, da je to kako je nastalo zlato na Zemlji.

Priporočeni videoposnetki

Odkar so znanstveniki leta 2017 opazovali zlitje nevtronske zvezde, so izvedeli več o tem, kaj bi nam kilonova želela tukaj na Zemlji. In to jim je omogočilo, da pogledajo nazaj na starejše podatke in opazijo tudi prejšnje kilonove. Avgusta 2016 so opazili izbruh žarkov gama, imenovan GRB160821B, nedavna ponovna preiskava podatkov pa je pokazala, da se je dejansko zgodila prej neopažena kilonova.

Povezano

  • Trki nevtronskih zvezd ustvarijo element, zaradi katerega se ognjemet lesketa
  • Zlato na Zemlji bi lahko bilo posledica trka nevtronskih zvezd pred 4,6 milijarde let

"Dogodek leta 2016 je bil sprva zelo razburljiv," je povedala Eleonora Troja, glavna avtorica študije. izjava. »Bilo je v bližini in vidno z vsemi večjimi teleskopi, vključno z Nasinim vesoljskim teleskopom Hubble. Vendar se ni ujemalo z našimi napovedmi - pričakovali smo, da bo infrardeča emisija v nekaj tednih postajala vse svetlejša."

Vendar se to ni zgodilo. »Deset dni po dogodku je ostalo komaj kaj signala,« je nadaljeval Troja. »Vsi smo bili tako razočarani. Nato se je leto kasneje zgodil dogodek LIGO. Na naše stare podatke smo pogledali z novimi očmi in ugotovili, da smo leta 2016 res ujeli kilonovo. Bilo je skoraj popolno ujemanje. Infrardeči podatki za oba dogodka imajo podobno svetilnost in popolnoma enako časovno lestvico.

Ker so podatki iz dogodka iz leta 2016 tako podobni podatkom iz dogodka iz leta 2017, so raziskovalci dokaj prepričani, da je tudi dogodek iz leta 2016 povzročilo zlitje dveh nevtronskih zvezd. Obstajajo tudi drugi načini za ustvarjanje kilonove, kot je združitev črne luknje in nevtronske zvezde, vendar znanstveniki menijo, da bi to verjetno ustvarilo različna opazovanja v smislu rentgenske, infrardeče, radijske in optične svetlobe signali.

Ugotovitve so objavljene v reviji Mesečna obvestila Kraljevega astronomskega društva.

Priporočila urednikov

  • Observatorij LIGO opazi svoj drugi trk nevtronskih zvezd v zgodovini - in bil je ogromen
  • Astronomi so odkrili najbolj masivno nevtronsko zvezdo, kar so jih kdaj odkrili
  • Fiziki so morda zaznali prvi trk črne luknje in nevtronske zvezde

Nadgradite svoj življenjski slogDigitalni trendi pomagajo bralcem slediti hitremu svetu tehnologije z vsemi najnovejšimi novicami, zabavnimi ocenami izdelkov, pronicljivimi uvodniki in enkratnimi vpogledi v vsebine.