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Preparing an Isotopically Pure 229Th Ion Beam for Studies of 229mTh
Published on: May 3, 2019
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Los púlsares de milisegundos de propulsión nuclear y la frecuencia de giro máxima de las estrellas de neutrones
Deepto Chakrabarty1, Edward H Morgan, Michael P Muno
1Department of Physics and Center for Space Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA. deepto@space.mit.edu
Nature
|July 4, 2003
Resumen
Los púlsares de milisegundos en acrecentamiento se acrecian.
Área de la Ciencia:
- La astrofísica es la astrofísica.
- La astronomía de rayos X es una astronomía de rayos X.
- Física de las estrellas de neutrones Física de las estrellas de neutrones
Sus antecedentes:
- Los púlsares de milisegundos son estrellas de neutrones de rápida rotación formadas a través de la acumulación de masa de una estrella compañera.
- Las explosiones de rayos X termonucleares se observan en estrellas de neutrones en acrecentamiento debido a una combustión nuclear inestable.
- Anteriormente se pensaba que las oscilaciones de brillo del período de milisegundos durante las explosiones indicaban el giro estelar, pero carecía de pruebas directas.
Objetivo del estudio:
- Proporcionar una prueba directa del origen rotacional de las oscilaciones de ráfagas en pulsares de milisegundos en acreción.
- Para confirmar que las oscilaciones del estallido miden con precisión el giro de las estrellas de neutrones.
- Para investigar la distribución de la frecuencia de giro de los púlsares de propulsión nuclear y probar modelos teóricos.
Principales métodos:
- Detección de oscilaciones de ráfaga en la frecuencia de giro conocida de un pulsar de milisegundos en acrecentamiento.
- Análisis de la consistencia de fase de rotación de estas oscilaciones.
- Examen de las frecuencias de giro de 11 púlsares de propulsión nuclear.
Principales resultados:
- Se detectaron oscilaciones de ráfagas que coinciden exactamente con la frecuencia de giro conocida de un púlsar de milisegundos en acrecentamiento.
- Estas oscilaciones mantuvieron consistentemente la misma fase de rotación.
- Se descubrió que las frecuencias de giro de los púlsares de propulsión nuclear observados estaban muy por debajo de los límites teóricos de ruptura.
Conclusiones:
- Las oscilaciones de ráfagas se confirman como pulsaciones impulsadas por energía nuclear que rastrean directamente el giro de las estrellas de neutrones en acreción.
- Las pérdidas de radiación gravitacional se apoyan como un mecanismo que limita los pares de acreción y el giro en pulsares de milisegundos.
- Los hallazgos corroboran las predicciones teóricas con respecto a la evolución del espín de las estrellas de neutrones.
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