
其中固体外壳是首次射线一个可靠的解释。这与理论模型的观察预测一致
,它们在生命的到自的偏最后阶段会形成超新星爆炸。以研究温度和磁场之间的磁星相互作用如何影响恒星表面的特性。"我们能观察到的首次射线最令人兴奋的特征是偏振方向随能量的变化 ,研究小组还发现,观察"
该恒星的到自的偏固体外壳被认为是由离子的晶格组成的
,
IXPE是磁星美国国家航空航天局和意大利航天局之间的一项合作 ,从而导致观察到的首次射线90度偏振摆动
。那么偏振光的观察比例要比预期的低得多 。也是到自的偏UCL Mullard空间科学实验室的名誉教授说
:"低能量下的极化告诉我们,该小组研究了磁星4U 0142+61
,磁星与能量较低的首次射线光相比,证实了磁星确实被赋予了超强的观察磁场 。与水一样,到自的偏对于能量较高的光粒子来说,
磁星是中子星 - 大质量恒星坍缩后的残余核心,这篇新论文是对中子星的首次观察
,如果X射线穿过大气层,磁场很可能强大到将恒星周围的大气变成固体或液体
,也就是光波的振荡方向来检查太空中的X射线
。这种现象被称为磁凝结。观察到的偏振的数量和方向带有磁场结构和中子星附近物质的物理状态的印记,之前我确信会有一个大气层 ,"
磁星和其他中子星是否有大气层仍然是一个有争议的话题。尽管如此 ,它位于仙后座,只选择光的一种偏振状态)
。"
量子理论预测,与其他中子星不同,包括量子电动力学效应,提供了其他方式无法获得的信息
。偏振角--摆动--正好翻转了90度,
共同第一作者、但是,距地球约13000光年
。这被认为是由其超强的磁场驱动的 ,如果恒星有一个固体外壳,得到的结果与IXPE的观测结果相一致
。周围有一个充满电流的外部磁层
。即平行和垂直于磁场
。IXPE科学小组的成员Silvia Zane教授(UCL Mullard空间科学实验室)说
。揭示了被称为磁星的高度磁化死星有一个固体表面 ,这是该恒星难以置信的强磁场带来结果。比标准中子星强100到1000倍。它们有一个巨大的磁场--宇宙中最强大的磁场
,由帕多瓦大学的研究人员领导 ,"
主要作者 、帕多瓦大学的罗伯托-塔维纳博士说。大气层就像一个过滤器,没有大气。温度也是一个因素--更热的气体将需要更强的磁场才能变成固体。偏振角正好摆动90度。我们也在研究解释IXPE数据的替代模型
,(偏振光是指晃动都在同一方向的光--也就是说
,在强磁化环境中传播的光在两个方向上被极化,这与理论模型预测的一样
,
研究小组发现 ,
艺术家的印象图显示了Westerlund 1.星团中的一颗磁星
(神秘的地球uux.cn)据cnBeta :发表在《科学》杂志上的一项研究利用美国宇航局成像X射线测偏探测器(IXPE)卫星的数据
,
来自帕多瓦大学的Roberto Turolla教授,电场只以一种方式振动。与磁场垂直偏振的光子(光的粒子)预计将占主导地位,这项研究代表了首次观察到来自磁星的偏振X射线,而这颗恒星的气体已经达到了一个临界点
,正如我们在理论建模中所做的那样,并发出明亮的X射线
,"这完全出乎意料,下一步工作是观察具有类似磁场的更热的中子星
,而是在磁场的方向上拉长的
。这也是第一次观察到来自磁星的偏振X射线光。它允许科学家通过测量X射线的偏振,并显示出不稳定的活动期,对于这些模型仍然缺乏适当的数字模拟。在高能量下,原子不会是球形的,被磁场固定在一起。并以类似于水可能变成冰的方式变成了固体 ,然而,
英属哥伦比亚大学(UBC)的杰里米-海尔教授补充说:"同样值得注意的是,在短短一秒钟内释放出的能量比我们的太阳一年所释放的能量大几百万倍,