Was macht aus einem Neutronenstern einen Pulsar?


Antworten:


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Es wird vermutet, dass alle Neutronensterne bei ihrer ersten Geburt Pulsare sind , da sich alle sehr schnell drehen und kurz nach der Geburt starke Magnetfelder aufweisen, die durch den dramatischen Zusammenbruch einiger erdgroßer massiver Sternkerne zu einem stadtgroßen Neutronenstern entstanden sind . Die Erhaltung des Drehimpulses bedeutet, dass aus einem anfänglich langsam rotierenden Kern ein sich schnell drehender Neutronenstern wird, der auch eine Dynamoaktion antreibt, die ein starkes Magnetfeld erzeugt.

Die Emission eines Neutronensterns resultiert aus der Paarproduktion in seiner Magnetosphäre, die eine annähernd dipolare Form und damit die stärkste Feldstärke an ihren Polen aufweist. Dieses Feld ist selten mit der Spinachse ausgerichtet, was den "Leuchtturm" -Effekt ergibt, bei dem der Strahl einen Beobachter mit der doppelten Spinfrequenz überstreicht. Diese paarweise erzeugten Teilchen strahlen Energie über eine Synchrotronemission (hauptsächlich im Radio) aus und entziehen dem Magnetfeld Energie. Wenn der Neutronenstern altert, fällt das Magnetfeld schließlich unter einen kritischen Punkt ab, an dem Elektronen / Positronen nicht paarweise erzeugt werden können. Dies ist die „genannt Totlinie ,“ hier dargestellten und bezeichnet das Wort „Friedhof“ auf einem P-P_dot Diagramm:

Bildbeschreibung hier eingeben

Nach dem Überschreiten dieser Schwelle verliert der Pulsar seine Fähigkeit, Funkwellen auszusenden. Pulsare bleiben nur für die ersten ~ 10 ^ 7 Jahre ihres Lebens Pulsare, und somit sind etwa 99% der Neutronensterne keine Pulsare mehr.

Außerdem können wir einen Pulsar nur sehen, wenn sein Strahl die Erde überquert, während sich der Pulsar dreht. Da der Abstrahlwinkel normalerweise mehrere zehn Grad beträgt, beträgt der Gesamtanteil der Pulsare, deren Strahlen die Erde durchqueren, ungefähr 10% der Gesamtmenge, die vorhanden ist.

In der unteren linken Ecke des Diagramms sehen Sie Pulsare mit sehr kurzer Periodendauer. Dies sind Millisekundenpulsare , die durch die Ansammlung von Masse eines Begleiters aufgesponnen wurden. Diese Pulsare haben eine sehr lange Lebensdauer, stellen jedoch nur einen kleinen Teil der Neutronensternpopulation dar.


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Ich habe Google danach gefragt, und der erste Link, dem ich folgte, führte mich zu Wikipedia , wo ich die Grundlagen wie folgt fand :

Ein Pulsar (Portmanteau eines pulsierenden Sterns) ist ein stark magnetisierter, rotierender Neutronenstern, der einen Strahl elektromagnetischer Strahlung aussendet. Diese Strahlung kann nur beobachtet werden, wenn der Emissionsstrahl auf die Erde gerichtet ist, so wie ein Leuchtturm nur gesehen werden kann, wenn das Licht in die Richtung eines Beobachters gerichtet ist, und ist für das gepulste Auftreten der Emission verantwortlich. Neutronensterne sind sehr dicht und haben kurze, regelmäßige Rotationsperioden. Dies erzeugt ein sehr genaues Intervall zwischen Impulsen, das für einen einzelnen Impuls von ungefähr Millisekunden bis zu Sekunden reicht.

Wie definiert, wird ein Neutronenstern erst dann zum Pulsar, wenn er zu pulsieren beginnt. das liegt an der drehung!

Pulsar

So Ihre Antwort wäre: Jeder Neutronenstern wird Pulsar, wenn es um die beginnt drehen , aufgrund der Rotation zu Pulsar es beginnt; welches bildet den Namen.

Weitere Informationen finden Sie in diesem NASA- Dokument : http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/pulsars.html


Wodurch dreht sich der Neutronenstern und drehen sich alle Neutronensterne?
SteB

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Die meisten Sterne drehen sich (wenn auch sehr langsam), aber wenn der Stern anfängt zu schrumpfen, beschleunigt er sich aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses. Da ein Neutronenstern so schwer ist, dauert es außerdem lange, bis er langsamer wird (das Brechen kann beispielsweise über Magnetfelder erfolgen). Entnommen von hier: wiki.answers.com/Q/Why_do_neutron_star_spin_so_rapidly
Afzaal Ahmad Zeeshan

Neutronensterne können auch pulsaraktiv werden, wenn sie durch Anreicherung von Materie in einem binären System gedreht werden.
Rob Jeffries
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