Les scientifiques observent les détails sans précédent d'un pulsar distant

Les scientifiques observent les détails sans précédent d'un pulsar distant

Le pulsar PSR B1957 + 20 est visible à l’arrière-plan à travers un nuage de gaz recouvrant son voisin, une naine brune.

Les chercheurs ont pu effectuer des observations avec la plus haute résolution de l'histoire de l'astronomie. L'enquête comprenait deux régions de rayonnement intense, distantes de 20 km autour d'une étoile vivant à 6500 années-lumière de nous.

Cela a été rendu possible grâce à la géométrie et aux caractéristiques rares d'une paire d'étoiles en orbite l'une autour de l'autre. L'un d'eux est un nain brun froid et clair avec une queue de gaz comète. La seconde est une étoile exotique, appelée pulsar, qui tourne rapidement.

Le gaz est situé devant le pulsar et agit comme une loupe. Un pulsar est une étoile à neutrons avec une vitesse de rotation rapide (plus de 600 fois par seconde). En cours de rotation, l'objet libère le rayonnement de deux points chauds situés à la surface.

Un diamètre d’étoile naine brune occupe environ 1/3 de l’indice solaire. Situé à 2 millions de km du pulsar, il passe 9 heures sur un vol orbital. Le nain est toujours tourné vers le pulsar avec un côté, répétant la situation Terre-Lune. En raison de sa proximité avec le pulsar, la naine brune reçoit une énorme dose de rayonnement. Un côté chauffe jusqu'à 6000 ° C Une explosion d'un pulsar peut éventuellement entraîner la mort d'une étoile. Habituellement, les pulsars dans de tels systèmes s'appellent des «veuves noires», car dans certaines conditions, il peut progressivement extraire le gaz d'une étoile et le détruire complètement.

Cette détection est particulièrement utile car la lentille naturelle permet de mieux étudier les rafales radio rapides (FRB). Les propriétés des impulsions amplifiées trouvées présentent une similitude significative avec les rafales FRB.

Le pulsar est appelé PSR B1957 + 20. Des études antérieures l'ont appelé l'un des pulsars les plus massifs. De nouveaux travaux avec une mesure précise de la masse aideront à comprendre comment la matière se comporte dans les plus grandes densités.

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