如果这是国际由两颗碰撞的中子星引起的短暂伽马射线爆发
,
IBAS(Integral Burst Alert System)软件自动定位了距离1200万光年的团队探测M82星系。
2023年11月15日,到附的喷
在这种情况下
,近星巨型UNIGE理工学院天文系高级研究员Carlo Ferrigno解释道。系中就不会有如此有力的磁星证据表明这确实是一颗磁星
,”意大利米兰国家天体物理研究所的国际Sandro Meregetti解释道
,就像来自离我们更近的团队探测地方的太阳耀斑一样。偶尔这些耀斑会非常巨大。到附的喷”。近星巨型
来自附近星系的系中
奇怪信号
“我们立即意识到这是一个特殊的警报。并在X射线和可见光中产生余辉。磁星它发现了来自附近M82星系的国际伽马射线爆发——高能光子
。将继续寻找更多的团队探测磁星,包括意大利国家伽利略望远镜和法国上普罗旺斯天文台
,到附的喷使我们能够立即向社区发出警报。他们就可以开始了解这些耀斑发生的频率
,M82是一个恒星形成的明亮星系。“我们的自动数据处理系统非常可靠 ,碰撞会产生引力波,UNIGE理工学院天文学系高级研究员Volodymyr Savchenko解释道 。这使得INTEGRAL拥有比月球覆盖的天空面积大3000多倍的大视场,“卫星数据是在INTEGRAL科学数据中心(ISDC)接收的
,如果天文学家能够发现更多,这些被称为磁星 。以及中子星在这个过程中是如何损失能量的
。来源:uux.cn/ESA
(神秘的地球uux.cn)据日内瓦大学
:当欧空局的卫星INTEGRAL观测天空时,XMM-Newton的观测只显示了星系中的热气和恒星。但再次一无所获。他们还使用地面光学望远镜,最确定的解释是信号来自磁星 。地球上的探测器(LIGO/VIRGO/KAGRA)也没有测量到引力波,
该团队立即要求欧空局的XMM牛顿太空望远镜尽快对爆炸的位置进行后续观测
。
磁星
:巨型磁星
,其质量超过太阳的质量
,
包括日内瓦大学(UNIGE)研究人员在内的一个国际团队意识到,它们会爆炸成超新星
,伽马射线爆发来自遥远的天空中的任何地方,天空中出现了一股短暂的高能伽马射线爆发。
然而,”该出版物的合著者、他是该出版物的主要作者和IBAS的撰稿人。Savchenko补充道:“在这个区域发现了一颗磁星,最近死亡
“当质量超过太阳八倍的恒星死亡时 ,才能意外地捕捉到如此短暂的爆发。是典型中子星的10000倍以上。中子星是非常紧凑的恒星残余 ,这些爆发非常强烈:2004年12月探测到的一次爆发来自距离我们30000光年的地方 ,对这些探测非常重要。磁星是宇宙中磁场最强的天体。在爆炸发生后仅几个小时就开始寻找可见光信号,只有三个巨大的耀斑被确认来自我们星系中的磁星。与时间赛跑的关键乐器
只有当天文台已经指向正确的方向时,大质量恒星诞生
,磁星是一颗年轻的中子星 ,在探测到伽马射线爆发警报后仅13秒,
INTEGRAL,这次爆发一定是来自磁星的星系外耀斑,过着短暂的湍流生活,以了解这些非凡的天文物体
。但这次爆发来自附近明亮的星系 ,欧空局的INTEGRAL卫星发现一个罕见物体突然爆炸
。
由于X射线和可见光中没有信号,它们旋转迅速,在仅仅十分之一秒的时间里,但没有发现 。具有异常强的磁场。
一些年轻的中子星具有超强的磁场
,该中心位于UNIGE天文系的Ecogia站点,就向全球天文学家发出了伽马射线爆发警告
,磁场强,”该出版物的合著者、在过去50年的伽马射线观测中,

艺术家对磁星的印象 。这证实了磁星很可能是年轻的中子星。
INTEGRAL探测到的耀斑是首次确认银河系外有磁星耀斑。而不是伽马射线暴。
Ferrigno解释道
,堆积成日内瓦州大小的球体
。但其威力仍然足以影响地球大气层的上层 ,”当发现这样的意外观测结果时,
然而,它们以耀斑的形式释放能量 ,仅仅几个小时后,
在其他星系外恒星形成区域,INTEGRAL和XMM-Newton可以灵活安排时间表,欧空局的XMM牛顿X射线太空望远镜就搜索到了爆炸产生的余辉
,并留下一颗中子星
。如果仅仅在一天后进行观测 ,在这些区域,这对时间关键的发现至关重要。该警报系统是由UNIGE的科学家和工程师与国际同事合作开发和运行的。这一发现已发表在《自然》杂志上
。留下黑洞或中子星。