В конце апреля орбитальная обсерватория Integral Европейского космического агентства зафиксировала невиданный ранее выброс излучения от магнетара SGR 1935 + 2154 (расположен в созвездии Лисички). Мертвая звезда с очень мощным магнитным полем испустила высокоэнергетические всплески. Вспышки были зарегистрированы с расстояния примерно 30 тысяч световых лет.
0
Ранее магнетары были известны лишь как источники рентгеновского и гамма-излучения. Однако на этот раз, наряду с фиксацией телескопом Integral рентгеновского излучения от SGR 1935 + 2154, радиотелескопы CHIME (Канада) и STARE2 (США) уловили быстрое и мощное радиоизлучение от того же объекта. Таким образом, ученые впервые получили подтверждение того, что магнетар может быть источником быстрого радиовсплеска.
0
Источник
Быстрые радиовсплески, или FRB, - это мощные пульсации в радиодиапазоне, которые приходят из далекого космоса и длятся от долей миллисекунды до нескольких миллисекунд. Их природа не до конца ясна, и прежде еще никогда не удавалось зарегистрировать быстрый радиовсплеск от объекта, расположенного внутри Млечного пути, а тем более быстрый радиовсплеск в комбинации с рентгеновским излучением.
0
Источник
"28 апреля с помощью Integral мы обнаружили вспышку жесткого рентгеновского излучения магнетара, - рассказал ведущий автор исследования Сандро Мерегетти из Национального института астрофизики (INAF), Италия. - Это первая в истории наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. Это действительно крупное открытие, которое поможет нам сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений".
Так вроде же вся фишка FRB, именно в отсутствие каких-либо посторонних видов излучения, только радио волны. А тут гамма+радио, так что не факт, что именно магнетары в ответе за FRN
дело в том , что до сих пор ученые не знают природу магнетаров . есть несколько агрегатных состояний нейтронных звезд , но из за чего некоторые нейтронные звезды становится магнетарами и какова их природа - ученые пока не знают .
Ученые открыли около 30ти магнетаров так что каждый новый является крупным открытием, у нейтронных звезд нет нескольких агрегатных состояний, у них есть 3 типа.
при чем тут зависимость состояния от типа ? от конкретного агрегатного состояния вырожденной материи и зависит тип . смотри , та же нейтронная звезда , пульсар , допустим , на раннем этапе существования может стать магнетаром , но всего лишь на несколько миллионов лет . тот же магнетар не является типом нейтронной звезды , а всего лишь проходной стадией развития, при том очень короткой. поэтому их очень мало. многие пульсары в прошлом с большой долей вероятности были магнетарами и прошли данный этап. а типов нейтронных звезд куда больше , и еще те в свою очередь подразделяются на подклассы.
приходи к нам на лекции в ГАИШ , если интересно . а так рекомендую в ютубчике лекции Попова Сергея Борисовича послушать . очень познавательно и вполне доходчиво .
Так вроде же вся фишка FRB, именно в отсутствие каких-либо посторонних видов излучения, только радио волны. А тут гамма+радио, так что не факт, что именно магнетары в ответе за FRN
матом нельзя. предупредительная неделя.
А что говорят британские ученые? Опять знают, но молчат?
никто ничего не знает но всплеск обнаружен, ура, товарищи!!!
Сука, теперь опять бензин подорожает...
И пенсионный возраст поднимут.....
вы выиграли месячный бан в сообществе.
тут нельзя 1) о политике 2) ругаться матом
если вы не в курсе, то тут не место политике. учтите
Прям в лужу стрельнул.
1.) Где политику увидел?
2.) Где мат?
И если прикидываешься защитником науки, будь добр уважать и такие её разделы как экономика, социология и филология.
понятно, по-хорошему не доходит. тогда отдыхай от науки в Антифишках месяц
Это действительно крупное открытие
ученые изнасиловали журналиста. ученые зафиксировали отследили загадочный радиосигнал. какое открытие ?
дело в том , что до сих пор ученые не знают природу магнетаров . есть несколько агрегатных состояний нейтронных звезд , но из за чего некоторые нейтронные звезды становится магнетарами и какова их природа - ученые пока не знают .
Ученые открыли около 30ти магнетаров так что каждый новый является крупным открытием, у нейтронных звезд нет нескольких агрегатных состояний, у них есть 3 типа.
при чем тут зависимость состояния от типа ? от конкретного агрегатного состояния вырожденной материи и зависит тип . смотри , та же нейтронная звезда , пульсар , допустим , на раннем этапе существования может стать магнетаром , но всего лишь на несколько миллионов лет . тот же магнетар не является типом нейтронной звезды , а всего лишь проходной стадией развития, при том очень короткой. поэтому их очень мало. многие пульсары в прошлом с большой долей вероятности были магнетарами и прошли данный этап. а типов нейтронных звезд куда больше , и еще те в свою очередь подразделяются на подклассы.
приходи к нам на лекции в ГАИШ , если интересно . а так рекомендую в ютубчике лекции Попова Сергея Борисовича послушать . очень познавательно и вполне доходчиво .