这一发现已发表在《自然》杂志上。国际这证实了磁星很可能是团队探测年轻的中子星。
由于X射线和可见光中没有信号 ,到附的喷
磁星:巨型磁星,近星巨型最确定的系中解释是信号来自磁星。它发现了来自附近M82星系的磁星伽马射线爆发——高能光子
。具有异常强的国际磁场
。他们就可以开始了解这些耀斑发生的团队探测频率
,”意大利米兰国家天体物理研究所的到附的喷Sandro Meregetti解释道
,”该出版物的近星巨型合著者 、
2023年11月15日 ,系中
在过去50年的磁星伽马射线观测中,伽马射线爆发来自遥远的国际天空中的任何地方 ,UNIGE理工学院天文学系高级研究员Volodymyr Savchenko解释道。团队探测
IBAS(Integral Burst Alert System)软件自动定位了距离1200万光年的到附的喷M82星系 。它们旋转迅速,但其威力仍然足以影响地球大气层的上层,这对时间关键的发现至关重要。仅仅几个小时后,
在其他星系外恒星形成区域
,
然而,UNIGE理工学院天文系高级研究员Carlo Ferrigno解释道 。
INTEGRAL探测到的耀斑是首次确认银河系外有磁星耀斑。”该出版物的合著者、
然而
,在仅仅十分之一秒的时间里,该警报系统是由UNIGE的科学家和工程师与国际同事合作开发和运行的。包括意大利国家伽利略望远镜和法国上普罗旺斯天文台,他们还使用地面光学望远镜,
来自附近星系的奇怪信号
“我们立即意识到这是一个特殊的警报 。在这些区域,但这次爆发来自附近明亮的星系 ,”。

艺术家对磁星的印象。欧空局的INTEGRAL卫星发现一个罕见物体突然爆炸
。大质量恒星诞生,欧空局的XMM牛顿X射线太空望远镜就搜索到了爆炸产生的余辉 ,XMM-Newton的观测只显示了星系中的热气和恒星。磁星是宇宙中磁场最强的天体。过着短暂的湍流生活 ,地球上的探测器(LIGO/VIRGO/KAGRA)也没有测量到引力波,但没有发现。碰撞会产生引力波,
Ferrigno解释道
,这些爆发非常强烈:2004年12月探测到的一次爆发来自距离我们30000光年的地方
,”当发现这样的意外观测结果时,在爆炸发生后仅几个小时就开始寻找可见光信号
,这使得INTEGRAL拥有比月球覆盖的天空面积大3000多倍的大视场,就像来自离我们更近的地方的太阳耀斑一样 。他是该出版物的主要作者和IBAS的撰稿人
。偶尔这些耀斑会非常巨大
。如果仅仅在一天后进行观测 ,天空中出现了一股短暂的高能伽马射线爆发
。以了解这些非凡的天文物体。
在这种情况下,使我们能够立即向社区发出警报。与时间赛跑的关键乐器
只有当天文台已经指向正确的方向时,
包括日内瓦大学(UNIGE)研究人员在内的一个国际团队意识到,是典型中子星的10000倍以上
。Savchenko补充道:“在这个区域发现了一颗磁星,磁场强
,该中心位于UNIGE天文系的Ecogia站点 ,最近死亡
“当质量超过太阳八倍的恒星死亡时
,堆积成日内瓦州大小的球体。就不会有如此有力的证据表明这确实是一颗磁星,并留下一颗中子星。
该团队立即要求欧空局的XMM牛顿太空望远镜尽快对爆炸的位置进行后续观测。
INTEGRAL,M82是一个恒星形成的明亮星系 。
一些年轻的中子星具有超强的磁场
,中子星是非常紧凑的恒星残余 ,其质量超过太阳的质量 ,来源:uux.cn/ESA
(神秘的地球uux.cn)据日内瓦大学:当欧空局的卫星INTEGRAL观测天空时,以及中子星在这个过程中是如何损失能量的
。如果这是由两颗碰撞的中子星引起的短暂伽马射线爆发
,留下黑洞或中子星 。“卫星数据是在INTEGRAL科学数据中心(ISDC)接收的,只有三个巨大的耀斑被确认来自我们星系中的磁星
。在探测到伽马射线爆发警报后仅13秒
,它们以耀斑的形式释放能量,“我们的自动数据处理系统非常可靠,对这些探测非常重要。这次爆发一定是来自磁星的星系外耀斑,它们会爆炸成超新星,INTEGRAL和XMM-Newton可以灵活安排时间表
,才能意外地捕捉到如此短暂的爆发。但再次一无所获。而不是伽马射线暴
。这些被称为磁星
。磁星是一颗年轻的中子星 ,并在X射线和可见光中产生余辉 。将继续寻找更多的磁星,如果天文学家能够发现更多,就向全球天文学家发出了伽马射线爆发警告,