研究人员捕捉到了2021年一颗中子星的爆发,并确定它产生的能量与我们的太阳在10万年里产生的能量相同。更有趣的是,这颗恒星仅在十分之一秒内就产生了这么多的能量。此外,科学家们认为这次喷发可能是由星震引起的。 研究人员观察到的这颗中子星位于雕刻家星系,距离地球约1300万光年。对这颗恒星进行这项新研究的研究人员在一份声明中表示,这是一个真正的宇宙怪物。该研究的合著者VictorReglero说,这次喷发几乎就像一颗恒星用十亿个太阳的力量向太空大喊。关于这次火山喷发的完整研究发表在12月版的《自然》杂志上。 然而,关于这次新爆发最有趣的事情之一并不是恒星发出了多大的力。相反,研究人员认为,这可能是这种喷发背后的原因。根据这项研究,科学家们怀疑我们在这样的中子星中看到的喷发是由一种叫做星震的东西引起的。 这些地震破坏了恒星的外层,使得耀斑可以穿透恒星的表面。这是一个有趣的命题,研究人员仍在努力将其证明为事实。如果这是真的,那么它就可以解释很多关于恒星如何释放如此大的能量爆发的问题。它还可以帮助科学家更好地理解恒星中的压力是如何形成的。 中子星是恒星坍缩时产生的。这就产生了超新星,留下了大量的能量。当恒星消亡时,其核心的电子和质子就会被挤压。 这就产生了大量压缩的太阳能。再加上重力和高速、强大的磁旋转,中子星就诞生了。此外,研究人员称这些恒星为磁星。NASA表示,中子星的质量通常是太阳的1。3到2。5倍。一个太阳的质量与我们的太阳相同,大约相当于33万个地球的质量。我们发现的大多数中子星直径只有12英里。因为这些小空间包含了如此多的能量,所以星震可以帮助将能量释放到我们过去看到的耀斑中是有道理的。 因为如此多的能量被压缩在如此小的空间里,磁星通常比其他中子星强1000倍。这也使它们成为宇宙中磁力最强的物体之一。事实上,它们非常强大,与它们所包含的能量相比,我们的太阳就相形见绌了。考虑到我们刚刚发现了如何接触太阳的大气层,我们可能还需要几年时间才能完全近距离和个人地研究这些恒星。 到目前为止,研究人员只在我们已知的3000颗中子星中发现了大约30颗磁星。不过,这次最新的耀斑是我们迄今为止探测到的距离最远的耀斑。随着科学家们对这些恒星的深入研究,看看星震是否真的是这些耀斑的原因将会很有趣。