Ao redor de um buraco negro no centro da galáxia gira estrela de nêutrons

Parece que os arredores do buraco negro supermassivo Sagitário A * – um lugar muito ocupado, cujo estudo pode dar ainda mais, do que o esperado. Uma estrela de nêutrons gira em torno de um buraco negro no centro da galáxiaFoto de código aberto No ano passado, sobre supermassivo o buraco negro Sagitário A * no centro da nossa galáxia foi notado uma nuvem de gás de G 2, pesando aproximadamente três Terras. Uma vez que estes segundo os cálculos, os objetos devem se aproximar em breve de uma distância que apenas duzentas vezes a distância do nosso planeta ao sol, um recente surto de raio-x dessa área causou naturalmente interesse dos astrônomos. O buraco negro já começou a devorar o gás nuvem, aquecendo-a e fazendo-a irradiar em raios-x alcance? Os magnetares podem ser vizinhos extremamente energéticos: em Em 2004, um raio gama de raios SGR 1806-20 atingiu a Terra. emitindo mais energia em 0,1 s do que o Sol em cem anos brilho. Felizmente, este magnetar está do outro lado. Galáxias. Uma explosão semelhante a 10 anos-luz da Terra destruída seria a camada de ozônio, e no brilho seria equivalente a uma explosão nuclear 12 kt a uma distância de 7,5 km. (Aqui e abaixo estão as ilustrações da NASA, Chandra.) No entanto, observações mais detalhadas feitas com usando telescópios espaciais NuSTAR e Chandra, não revelou traços de destruição das nuvens por um buraco negro. Sim e anterior cálculos de tal incidente com o aquecimento concomitante da nuvem para milhões de graus deveria começar apenas em setembro de 2013. E no entanto, telescópios e astrônomos não trabalharam em vão. 26 de abril NuSTAR descobriu que o sinal de raio-x é repetido a cada 3,76 s. A 29 April Chandra localizado a 0,38 anos-luz de um buraco negro objeto muito incomum. Como os telescópios encontrados são chamados magnetar, a essência de uma estrela de nêutrons com uma força magnética excepcionalmente forte campo atingindo até 100 bilhões de toneladas. A maioria das propriedades dos magnetares perto de estrelas comuns de nêutrons: uma ervilha pesa sua substância 100 milhões de toneladas; com um diâmetro de 40.000 a 50.000 vezes menor que o Sol, eles não inferior a ele em massa, e assim por diante. E ao mesmo tempo eles são essencialmente rotação diferente não tão rápida (uma revolução em 1-10 s), e sua um campo magnético em interação com outros fatores gera radiação periódica no raio-x e até na gama gama. Magnetares são raros, existem muito poucos deles “próximos” da Terra. E não é apenas que eles não nos mimam com o nascimento. Tempo a existência de um forte campo magnético não exceda 10.000 anos, o que em escala astronômica não é muito longo e depois o desaparecimento da radiação gama e raios-x deles chega a nada. É por isso que existem apenas 13 deles no centro da nossa galáxia, e levando em conta o novo magnetara – 14. No resto da galáxia, não sabemos mais uma dúzia desses objetos. A peculiaridade dessa instância em particular, apelidado de SGR J1745-2900, por estar localizado perto do centro geométrico da Via Láctea. Também ele tão perto de Sagitário A * que campos gravitacionais poderosos ambos os objetos geram nessa região uma série de aspectos interessantes processos associados à operação da teoria da relatividade. Fotos de fontes abertas

Os arredores mais próximos de Sagitário A *, como se vê, não estão saturados somente com nuvens de gás e estrelas comuns, mas também com magnetares. Segundo GR, em condições de forte impacto gravitacional o tempo deve fluir muito mais lentamente do que na região da Terra. Então para como uma estrela de nêutrons segue uma órbita elíptica ao redor buraco negro na rotação de vários milhões de massas solares de SGR J1745-2900 sobre o seu eixo deve acelerar no ponto em que mais distante de BH e diminua a velocidade de onde se aproximam menor distância. Desde a frequência do raio-x Os flashes magnetares estão diretamente relacionados à rotação, muito em breve telescópios terrestres serão capazes de testar esse efeito da teoria relatividade com precisão sem precedentes. É verdade que uma equipe de astrônomos liderada por Kaya Mori, da Universidade de Toronto (Canadá) alerta: será possível medir o efeito da dilatação do tempo, somente se a órbita de rotação do magnetar SGR J1745-2900 ao redor Sagitário A * é muito alongado, e a diferença entre o mais próximo e o seus pontos remotos são muito grandes. Então, muito perto de buraco negro supermassivo Sagitário A * pode girar não apenas nuvens de gás, mas também objetos de escala estelar (e planetária?). No entanto, alguns astrônomos já afirmaram que dentro da nuvem G 2 um planeta ou um asteróide pode estar escondido. Se sim, então o bairro buracos negros supermassivos provavelmente são bastante saturados objetos interessantes. E observando-os em estreita proximidade com superstrong campo gravitacional promessa astronomia única Perspectivas … Preparado pela Nature News. Tempo Galáxia Sol Buraco Negro

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