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: |

To that end, when files are actively downloading, a new icon now appears in the Search bar that users can tap to view and manage downloads, pause and resume all downloads or just individual items, and select one to increase its priority or view it in a chat. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. Telegram was founded in 2013 by two Russian brothers, Nikolai and Pavel Durov. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from us


Telegram Курилка Гутенберга | Наука в лекциях
FROM American