一个天体物理学家团队最近使用中子星的新模型来绘制山脉——它们上方的小而隆起的区域。 恒星的完美球形结构. 他们发现最大的偏差仍然异常小,因为 强烈的引力,长达不到一毫米.
中子星是大质量恒星自身坍缩的死核. 他们 它们是宇宙中除黑洞之外密度最大的物体。 它们被称为中子星,因为它们的引力非常强,以至于它们原子中的电子 倒塌 质子,形成中子。 它非常紧凑 مضغوط 它们的质量比在 我们的太阳位于一个不比城市宽的球体中。
团队对“山”的评价来自于这些中子星 النجوم 二 树叶 目前在打印前托管在 arXiv 服务器上; 一起, 报纸评估这些山脉的范围。 该团队的研究结果今天在皇家天文学会的全国天文学会议上公布。
南安普敦大学天体物理学家 Fabian Gittens 说:“在过去的 20 年里,人们对了解中子星地壳破裂之前这些山峰的宽度以及该山峰无法再支撑的问题产生了极大的兴趣。” . 两篇论文的主要作者,在皇家天文学会 الجمعية 新闻稿.
之前的工作表明,成群的中子星可能有几厘米高——比最新团队拥有的要大得多。 估计的。 先前的计算假设,如果中子星在它的表面上有如此大的突起。 紧张到极限,就像一个容纳世界的地图集。 但最新的造型 已经发现 以前的计算是不切实际的行为,预计中子星会出现这种情况。
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吉滕斯在声明中解释说:“在过去的 20 年里,人们对了解中子星地壳破裂之前这些山峰有多宽以及不再能支撑山峰有很大兴趣。
以前的工作表明,中子星可以容忍偏离理想球体的数量级为 1 . 百万,这意味着山可以达到几厘米s。 这些计算假设中子星在每一点都以近似地壳破裂的方式受到应变。 然而, 新模型表明这种情况不太可能发生。
“中子星有一个液态核心、一个灵活的地壳,最重要的是一个薄薄的液态海洋。每个区域都很复杂,但让我们忘记更精细的细节,” 两篇论文的合著者、南安普敦大学的天体物理学家尼尔斯·安德森说, 在一封信中。 “我们所做的是建立以正确方式将这些不同区域连接在一起的模型。这使我们能够确定弹性地壳何时何地首次破裂。以前的模型假设应力在所有点同时最大,这导致(我们认为)到非常大的山”。
安德森说,这些地壳生长意味着来自这座山的能量将被释放到恒星的更大区域。 安德森说,虽然他依赖计算机模型,但地壳移动“不会剧烈到足以使恒星坍塌,因为地壳区域包含相当低密度的物质。”
有趣的问题仍然存在。 安德森说,在第一次地壳破裂后,有可能出现比团队设计的更大的山脉,因为 这 物料流过 星面. 但即使是那些山也会很多 比一座小山还小,被恒星的巨大引力压缩。
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