
- •Вселенная
- •Земля
- •Солнце
- •Солнце
- •Звезды и планеты
- •Галилей
- •Соседи Солнца
- •Галактики
- •Скопления галактик
- •Большой Взрыв
- •Звездообразование
- •Белый карлик
- •Белые карлики
- •Сверхновая
- •Сверхновая I
- •Сверхновая I
- •Сверхновая I
- •Сверхновая I
- •Сверхновая I
- •Сверхновая I
- •Сверхновая II
- •Сверхновая
- •Сверхновая
- •Сверхновая SN 1987A
- •Сверхновая SN 1987A
- •Взрыв Сверхновой
- •Нейтронные звезды
- •Пульсары
- •Пульсары
- •Гравитационное излучение двойной системы нейтронных звезд
- •Характеристики небесных объектов
- •Черные дыры
- •Черные дыры
- •Квазары
- •Квазар PKS 1127-145
- •Квазар 3C175
- •Эволюция Вселенной
- •Инфляционная модель Вселенной
- •Инфляционная модель Вселенной

Нейтронные звезды
На левом снимке, полученном в видимых лучах, показано тесное скопление молодых звезд с массами приблизительно равными 40 массам Солнца. Справа изображение этого же скопления в рентгеновских лучах. Здесь обнаружена нейтронная звезда
CXO J164710.2-455216.
Диаметр этой нейтронной звезды - 20 км.

Нейтронные звезды
Нейтронная звезда массой 1.5M и радиусом R=16 км. Указана плотность ρ в г/см3 в различных частях звезды.
Известно ≈ 1200 объектов, которые относят к
нейтронным звёздам. Около 1000 из них расположены в пределах нашей галактики.
I – тонкий внешний слой из плотно упакованных атомов; II – кристаллическая решётка атомных ядер и вырожденных электронов;
III − твёрдый слой из атомных ядер, перенасыщенных
нейтронами;
IV − жидкое ядро, состоящее в основном из
вырожденных нейтронов;
V – адронная сердцевина нейтронной звезды кроме нуклонов должна содержать пионы и гипероны. В этой части нейтронной звезды возможен переход нейтронной жидкости в твёрдое кристаллическое состояние, появление пионного конденсата, образование кваркглюонной и гиперонной плазмы.

Скоростинейтронныхзвезд
При взрыве сверхновой остатки звезды могут вылететь в одну сторону, при этом нейтронная звезда отбрасывается в другую со скоростью, достигающей 102-103 км/с.

Пульсары
Обнаружить нейтронные звёзды оптическими методами сложно из-за малого размера и низкой светимости. Пульсары – это вращающиеся нейтронные звёзды. Сохранение углового момента и магнитного поля при коллапсе сверхновой и образовании нейтронной звезды приводит к рождению быстро вращающихся пульсаров с магнитным полем ~1010-1014 Гс. Магнитное поле вращается вместе с нейтронной звездой. Однако, ось магнитного поля часто не совпадает с осью вращения звезды. При вращении радиоизлучение звезды скользит по Земле как луч маяка. Каждый раз, когда луч пересекает Землю и попадает на земного наблюдателя, радиотелескоп фиксирует короткий импульс радиоизлучения. Частота его повторения соответствует периоду вращения нейтронной звезды. Излучение нейтронной звезды возникает в результате того, что электроны с поверхности звезды, двигаясь по силовым линиям магнитного поля, являются источниками электромагнитных волн. Механизм радиоизлучения пульсара, впервые предложен Т. Голдом.