Telegram Group & Telegram Channel
Космические вспышки представляют собой мощные выбросы энергии, происходящие в разных уголках Вселенной. Они могут возникать вследствие разнообразных астрофизических процессов, таких как взрывы сверхновых, слияние нейтронных звёзд, гамма-всплески и другие явления. Эти события привлекают внимание учёных благодаря своей экстремальной природе и потенциалу для изучения фундаментальных свойств материи и пространства-времени.

Гамма-всплески (GRB) — одни из мощнейших взрывов во Вселенной. Они происходят в результате коллапса массивной звезды или слияния двух компактных объектов, например, нейтронных звёзд или чёрных дыр. Энергия, выделяемая при этих событиях, может достигать 1.0 × 10^47 джоулей, что эквивалентно всей энергии, излучаемой Солнцем за его жизнь.

Гамма-всплески подразделяются на два основных типа: длиннопериодичные GRB, связанные со смертью массивных звёзд и чаще всего происходящие в молодых галактиках, и короткопериодичные GRB, которые, по предположению, вызываются слиянием компактных объектов и наблюдаются в старых галактических популяциях.

Сверхновые — это катастрофические взрывы, сопровождаемые полным разрушением звезды. Существует несколько типов сверхновых: — Тип Ia, который происходит в двойных системах, где белый карлик аккумулирует вещество от своего компаньона до достижения критической массы, после чего следует термоядерный взрыв. — Тип II, который возникает в результате гравитационного коллапса ядра массивной звезды, когда оно достигает плотности, превосходящей плотность атомного ядра.

Магнитары Магнитары — это особый класс нейтронных звёзд с необычайно сильными магнитными полями 10¹⁴–10¹⁵ гауссов. Для сравнения, магнитное поле Земли составляет приблизительно 0.25–0.65 гаусса. Таким образом, поле в 10¹⁵ гауссов будет в триллионы раз сильнее, чем магнитное поле нашей планеты. Магнитары периодически испускают мощные рентгеновское и гамма-излучения, известные как мягкие гамма-репитеры (SGR) и аномальные рентгеновские пульсары (AXP).

Механизмы, приводящие к появлению гамма-всплесков, ещё не до конца понятны. Одна из гипотез гласит, что длинные GRB связаны с коллапсом массивных звёзд, так называемых гиперновых. При этом образуется быстро вращающаяся чёрная дыра, окружённая аккреционным диском. Энергия выделяется через джеты, направленные вдоль оси вращения чёрной дыры. Короткие GRB, скорее всего, обусловлены слиянием нейтронных звёзд или чёрных дыр.

Для наблюдения космических вспышек применяются разнообразные инструменты и методы. Рентгеновские и гамма-телескопы фиксируют высокоэнергетическое излучение, исходящее от вспышек. Оптические телескопы обнаруживают оптическое послесвечение, появляющееся после вспышки. Радиоинтерферометры изучают радиоизлучение, связанное с остатками вспышек, а нейтринные детекторы регистрируют нейтрино, возникающие в ходе взрыва сверхновой.

Космические вспышки остаются одним из самых захватывающих явлений в астрофизике. Они дают уникальные возможности для исследования экстремальных условий и проверки наших теорий о структуре Вселенной. Продолжительные наблюдения и разработка новых технологий помогут учёным лучше понять природу этих загадочных событий и их роль в эволюции Вселенной.



group-telegram.com/kurilka_gutenberga/3656
Create:
Last Update:

Космические вспышки представляют собой мощные выбросы энергии, происходящие в разных уголках Вселенной. Они могут возникать вследствие разнообразных астрофизических процессов, таких как взрывы сверхновых, слияние нейтронных звёзд, гамма-всплески и другие явления. Эти события привлекают внимание учёных благодаря своей экстремальной природе и потенциалу для изучения фундаментальных свойств материи и пространства-времени.

Гамма-всплески (GRB) — одни из мощнейших взрывов во Вселенной. Они происходят в результате коллапса массивной звезды или слияния двух компактных объектов, например, нейтронных звёзд или чёрных дыр. Энергия, выделяемая при этих событиях, может достигать 1.0 × 10^47 джоулей, что эквивалентно всей энергии, излучаемой Солнцем за его жизнь.

Гамма-всплески подразделяются на два основных типа: длиннопериодичные GRB, связанные со смертью массивных звёзд и чаще всего происходящие в молодых галактиках, и короткопериодичные GRB, которые, по предположению, вызываются слиянием компактных объектов и наблюдаются в старых галактических популяциях.

Сверхновые — это катастрофические взрывы, сопровождаемые полным разрушением звезды. Существует несколько типов сверхновых: — Тип Ia, который происходит в двойных системах, где белый карлик аккумулирует вещество от своего компаньона до достижения критической массы, после чего следует термоядерный взрыв. — Тип II, который возникает в результате гравитационного коллапса ядра массивной звезды, когда оно достигает плотности, превосходящей плотность атомного ядра.

Магнитары Магнитары — это особый класс нейтронных звёзд с необычайно сильными магнитными полями 10¹⁴–10¹⁵ гауссов. Для сравнения, магнитное поле Земли составляет приблизительно 0.25–0.65 гаусса. Таким образом, поле в 10¹⁵ гауссов будет в триллионы раз сильнее, чем магнитное поле нашей планеты. Магнитары периодически испускают мощные рентгеновское и гамма-излучения, известные как мягкие гамма-репитеры (SGR) и аномальные рентгеновские пульсары (AXP).

Механизмы, приводящие к появлению гамма-всплесков, ещё не до конца понятны. Одна из гипотез гласит, что длинные GRB связаны с коллапсом массивных звёзд, так называемых гиперновых. При этом образуется быстро вращающаяся чёрная дыра, окружённая аккреционным диском. Энергия выделяется через джеты, направленные вдоль оси вращения чёрной дыры. Короткие GRB, скорее всего, обусловлены слиянием нейтронных звёзд или чёрных дыр.

Для наблюдения космических вспышек применяются разнообразные инструменты и методы. Рентгеновские и гамма-телескопы фиксируют высокоэнергетическое излучение, исходящее от вспышек. Оптические телескопы обнаруживают оптическое послесвечение, появляющееся после вспышки. Радиоинтерферометры изучают радиоизлучение, связанное с остатками вспышек, а нейтринные детекторы регистрируют нейтрино, возникающие в ходе взрыва сверхновой.

Космические вспышки остаются одним из самых захватывающих явлений в астрофизике. Они дают уникальные возможности для исследования экстремальных условий и проверки наших теорий о структуре Вселенной. Продолжительные наблюдения и разработка новых технологий помогут учёным лучше понять природу этих загадочных событий и их роль в эволюции Вселенной.

BY Курилка Гутенберга | Наука в лекциях




Share with your friend now:
group-telegram.com/kurilka_gutenberga/3656

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices.
from us


Telegram Курилка Гутенберга | Наука в лекциях
FROM American