Cтраница 2
Наиболее быстрый пульсар обнаружен в Крабовидной туманности. Он вполне может быть самым молодым, поскольку взрыв звезды, вспыхнувшей как сверхновая звезда, который мог породить нейтрбнную звезду, произошел всего тысячу лет назад. [16]
![]() |
Изменение интенсивности, степени поляризации и поляризационного угла оптического излучения пульсара Крабовидной туманности. [17] |
Еще до открытия пульсаров в Крабовидной туманности был обнаружен компактный радиоисточник, очень интенсивно излучающий на метровых волнах; по-видимому, это тот же пульсар NP 0532, импульсы которого в длинноволновой области радиоспектра расширены межзвездным рассеянием. [18]
Это может быть объяснением не только Крабовидной туманности, но также всех сверхновых звезд. [19]
Остатки сверхновых звезд, ( а) Крабовидная туманность, ослепительный взрыв которой был зарегистрирован китайскими астрономами в 1054 г. Центральная вращающаяся нейтронная звезда - пульсар - была открыта в 1968 г. Фотография любезно предоставлена обсерваториями Хейла. Остатки сверхновой, наблюдавшейся Тихо Браге. [20]
Остатки сверхновых звезд, ( а) Крабовидная туманность, ослепительный взрыв которой был зарегистрирован китайскими астрономами в 1054 г. Центральная вращающаяся нейтронная звезда - пульсар - была открыта в 1968 г. Фотография любезно предоставлена обсерваториями Хейла. Остатки сверхновой, наблюдавшейся Тихо Браге. Эта новая радиофотография, сделанная в 1980 г, на волнах длиной 11 см и опубликованная в New Scientist от 25 сентября 1980 г., показывает сколлапсировавшую нейтронную звезду около центра туманности, Воспроизводится с разрешения С. [21]
Одним из самых интересных объектов Галактики сегодня является Крабовидная туманность в Тельце, для краткости называемая Крабом - остаток вспышки Сверхновой, которую Земля наблюдала в 1054 г. Интерес к ней подогревается тем, что, помимо туманности, в остатке этой Сверхновой имеется пульсар, одновременно световой, рентгеновский, гамма и радио. Поэтому Земля смотрит на Краб ( глазами и мысленным взором теоретиков) в общем гораздо чаще, чем в другом, случайном направлении. [22]
Общая энергия релятивистских частиц, находящихся сейчас в Крабовидной туманности, оценивается в 5 - 1048 эрг, а в некоторых других туманностях - остатках оболочек сверхновых, она на порядок больше. Эта энергия постепенно растрачивается на излучение. Кроме того, туманность расширяется, объем ее увеличивается и соответственно уменьшается плотность энергии магнитного поля, а значит, и напряженность поля. Действие этих двух факторов должно приводить к постепенному уменьшению потока излучения от релятивистских частиц. [23]
В последнее время при внеатмосферных наблюдениях обнаружили, что Крабовидная туманность является мощным источником излучения в рентгеновской области спектра. Возможно, что оно также синхротронного происхождения. [24]
В работах [249, 250] приводится значение Т для пульсара в Крабовидной туманности, равное 2486 лет по состоянию на 1972 г., что предполагает возраст этого пульсара 1243 года. Обратите внимание, что эта оценка, впервые полученная таким образом Ганном и Ост-райкером [251], не зависит от деталей рассматриваемой модели нейтронной звезды. Она зависит только от общего характера поведения функции 12 ( 0, связанного с излучением магнитного диполя. [25]
![]() |
Субсветовой ударный фронт. [26] |
В сильно релятивистких течениях, таких, как ветер Крабовидной туманности, ударные волны обычно являются сверхсветовыми. Вместе с тем сверхсветовые ударные фронты могут иметь место и в нерелятивистских течениях, если магнитное поле является продольным при достаточно малых углах наклона по отношению к ударному фронту. [27]
Сравнив скорость возрастания угла, под которым виден радиус Крабовидной туманности, со значением скорости расширения, определенной по сдвигу спектральных линий, нашли, так же как и для туманностей, окружающих новые звезды ( см. § 6), расстояние до нее. [28]
В настоящее время единственным механизмом, способным объяснить радиоизлучение Крабовидной туманности и других остатков оболочек сверхновых звезд, является синхротронное излучение. [29]
Синхротронное излучение наблюдалось также при исследовании солнечных пятен и Крабовидной туманности; кроме того, им, по-видимому, объясняется излучение Юпитера на частоте - 103 Мгц. Спектр излучения Крабовидной туманности простирается от области радиочастот до далекой ультрафиолетовой области, при этом излучение очень сильно поляризовано. Источником радиоизлучения Юпитера являются, по-видимому, электроны, захваченные поясами Ван Аллена, расположенными на расстоянии порядка нескольких радиусов от поверхности Юпитера. В настоящее время еще не ясно, является ли это излучение синхротронным излучением, испускаемым релятивистскими электронами, или это так называемое циклотронное излучение нерелятивистских электронов, движущихся по спиральным траекториям в магнитном поле планеты. Во всяком случае, наблюдаемое излучение сильно поляризовано параллельно экваториальной плоскости Юпитера, как и следует ожидать для частиц, захваченных полем диполя и движущихся по спиральным траекториям вдоль силовых линий. [30]