Шта се догађа када се Неутронске звијезде сударају?

Постоје неке стварно чудни становници космичког зоолошког врта тамо у свемиру. Вероватно сте чули за сударе галаксија и магнетара и белих патуљака. Јесте ли икад прочитали о томе неутронске звезде? Они су неки од најчуднијих од чудних - куглице неутрона скупа врло чврсто. Имају невероватну снагу гравитационог поља, плус јако магнетно поље. Све што се приближи једном би се заувек променило.

Кад се Неутрон Старс сретну!

Све што се приближи неутронској звезди подложно је њеном снажном гравитацијом. Дакле, планета (на пример) може бити растргана јер се приближава таквом објекту. Звезда у близини губи масу на свом суседу неутронских звезда.

С обзиром на ту способност да се раздвоје ствари својом гравитацијом, замислите какав би то био када би се среле две неутронске звезде! Да ли би испухали један други део? Па можда. Гравитација би очито играла огромну улогу како се зближавају и на крају спајају. Поред тога, астрономи и даље покушавају да схвате шта би се тачно догодило (и шта би то изазвало).

instagram viewer

Шта ће се догодити током таквог судара зависи од масе сваке неутронске звезде. Ако су мање од око 2,5 пута веће од Сунца, они ће се стопити и створити црну рупу за врло кратко време. Колико кратко? Пробајте 100 милисекунди! То је мали део секунде. И зато што имате огромну количину енергије која се ослобађа током спајања, прасак гама зрака би се произвела. (А ако мислите да је то велика експлозија, замислите шта би се могло догодити када црне рупе се сударају!)

Гама-Раи Бурстс (ГРБс): Свијетли свјетионици у космосу

Изложени гама зраци су управо оно што назив звучи: рафали високоенергетских гама зрака из интензивно енергетског догађаја (попут спајања неутронских звезда). Они су забиљежени широм универзума, а астрономи и даље проналазе вјероватна објашњења за њих, укључујући и спајања неутронских звијезда.

Ако су неутронске звезде веће од 2,5 пута веће од Сунца, добићете другачији сценариј: постојат ће оно што се назива остатак неутронске звезде. Вероватно се неће одржати ГРБ. Дакле, за сада је закључак да ћете добити или остатак неутронске звезде или црну рупу. Ако се од судара појавила црна рупа, тада ће то сигнализирати пуцањем гама зрака.

Још једна ствар: када се неутронске звезде стапају, формирају се гравитациони таласи и они се могу открити таквим инструментима као што су Објекат ЛИГО (укратко за Ласер Интерферометар Гравитацијско-таласна опсерваторија), створен да тражи управо такве догађаје у космосу.

Формирање неутронских звезда

Како се формирају? Кад су врло масивне звезде многоструко веће од Сунца експлодирају као супернове, они експлодирају много свемира у свемир. Увек остаје остатак оригиналне звезде иза себе. Ако је звезда довољно масивна, остаци су и даље веома масивни и могу се смањити да би постали звездана црна рупа.

Понекад нема довољно масе, а остаци звезде се сруше у формирајућу куглу неутрона - компактни звјездани објект који се назива неутронска звијезда. Може бити прилично мали - можда величина градића неколико километара. Њени неутрони су сломљени заједно веома чврсто и нема начина да се зна шта се дешава унутра.

Гравити Рулес

Неутронска звезда је толико масивна да бисте покушали да подигнете кашичицу њеног материјала, тежила би милијарду тона. Као и било који други масивни објекат у свемиру, неутронска звезда има интензивно гравитационо повлачење. Није баш толико јака као црна рупа, али дефинитивно може имати ефекта на оближње звезде и планете (ако нешто остане након експлозије супернове). Такође имају веома јака магнетна поља, па често такође испуштају експлозије радијације које можемо открити са Земље. Такве бучне неутронске звезде називају се и "пулсари". С обзиром на све то, неутронске звезде дефинитивно оцењују као један од најбољих типова чудних објеката у свемиру! Њихови судари су међу најмоћнијим догађајима које можемо да замислимо.

instagram story viewer