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Updated: May 3, 2026

Magnetic Resonance Derived Myocardial Strain Assessment Using Feature Tracking
Published on: February 13, 2011
El pulsar gira debido a una inestabilidad en el choque de acreción de las supernovas
John M Blondin1, Anthony Mezzacappa
1Department of Physics, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina 27695-8202, USA. john_blondin@ncsu.edu
Un nuevo estudio revela la inestabilidad del choque de una supernova que genera el giro de un púlsar. Este hallazgo explica los períodos de púlsar observados, desacoplándolos de la rotación de la estrella progenitora.
Área de la Ciencia:
- La astrofísica es la astrofísica.
- Evolución Estelar Evolución Estelar
- Física de las estrellas de neutrones Física de las estrellas de neutrones
Sus antecedentes:
- Los púlsares impulsados por la rotación se observan con una amplia gama de períodos de giro.
- El modelo tradicional vincula el giro del púlsar con la rotación de la estrella progenitora a través de la conservación del momento angular durante el colapso del núcleo.
- La teoría estelar lucha por explicar la distribución observada de los períodos de giro de los púlsares.
Objetivo del estudio:
- Investigar un nuevo mecanismo para generar la rotación de estrellas de neutrones durante el colapso del núcleo de las supernovas.
- Para explicar la distribución observada de los períodos de giro de los púlsares.
- Reevaluar la correlación entre la rotación de la estrella progenitora y la rotación del púlsar.
Principales métodos:
- Análisis de la inestabilidad de choque de acreción estancada en simulaciones de supernovas de colapso de núcleo.
- Modelado de la generación del flujo de rotación cerca de la proto-estrella de neutrones.
- Investigando la deposición del momento angular en la proto-estrella de neutrones.
Principales resultados:
- Una robusta inestabilidad del choque de acreción estancado genera un fuerte flujo de rotación.
- Se deposita suficiente momento angular en la protoestrella de neutrones para lograr los períodos de giro observados.
- Este mecanismo funciona incluso con condiciones iniciales esféricamente simétricas.
Conclusiones:
- Se identifica un nuevo mecanismo para la generación de espín de estrellas de neutrones.
- La supuesta correlación directa entre la rotación del núcleo progenitor y el giro del púlsar se debilita.
- La distribución de espín del púlsar observada puede explicarse por la dinámica de las supernovas, no únicamente por la rotación del progenitor.
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