一项新的研究发现,天文学家还没有目睹黑洞和中子星的碰撞,但他们预测,这样的碰撞将释放出巨大的能量,但出乎意料的是,可能不会产生任何可探测到的光。
这些发现揭示了黑洞和中子星合并的关键细节,例如可探测到的光的数量和碰撞物体的质量,如何能够揭示合并背后的促成因素,例如驱动这些撞击发生的动力学。
黑洞和中子星都是在超新星这种灾难性爆炸中死去的恒星的尸体,超新星爆发可以使一颗恒星短暂地超过其星系中所有其他恒星。 当一颗恒星变成超新星时,其残骸的核心会在自身引力的作用下坍缩。 如果这个残留物的质量足够大,它可能会形成一个黑洞,它拥有强大的引力,以至于连光都无法逃脱它。 质量较小的核心会形成中子星,之所以这样命名,是因为它的引力强大到足以将质子与电子一起粉碎形成中子。
到目前为止,科学家们已经目睹了黑洞与其他黑洞的合并,以及中子星与其他中子星的合并。 天文学家们现在正等待着对黑洞与中子星合并的首次探测--这一碰撞可能会带来关于恒星演化和爱因斯坦广义相对论的丰富见解,这是迄今为止对引力如何工作的最佳描述。
研究人员有两种方式来见证这些巨型合并。 他们可以寻找碰撞发射的光或电磁辐射的类型,包括无线电波,红外线,可见光,紫外线,X射线和伽马射线。 或者,他们可以尝试探测时空结构中的涟漪,即引力波。
科学家们目前已经有了一个坚实的理论框架,如果一个中子星和一个黑洞的合并是由双星(相互环绕的恒星对)产生的,它们与周围的任何东西相对隔离,那么这两个物体的合并会是什么样子。
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