Популярно

магнетар

1
Магнетар — тип нейтронной звезды с поверхностным магнитным полем от 10⁹ до 10¹¹ тесла (рекордное искусственное поле — лишь 10³ Тл). Внутри находится сверхтекучий нейтронный поток, сверхпроводящие протоны и твёрдая кора. Активность питается запасённой магнитной энергией: разрывы коры (звёздотрясения) высвобождают до 10⁴⁰ Дж за доли секунды в виде гамма-вспышек. Магнитное торможение объясняет периодические пульсации и рентгеновское излучение.

История

В 1992 году Роберт Дункан и Кристофер Томпсон предположили существование магнетаров, чтобы объяснить источники мягких повторяющихся гамма-всплесков (SGR). Первый такой объект, SGR 0526-66, наблюдался ещё в 1979 году.

Как работает

Магнетар рождается при коллапсе ядра массивной звезды. Быстрое вращение и конвекция работают как динамо-машина, усиливая магнитное поле до 10¹¹ Тл (для сравнения: поле Земли около 5×10⁻⁵ Тл). Со временем поле ослабевает, высвобождая энергию, которая нагревает кору и вызывает вспышки гамма-излучения.

💡 Если бы магнетар находился на расстоянии Луны, его поле стёрло бы данные с магнитных носителей. Вдвое ближе оно притягивало бы железные предметы с силой, намного превосходящей мускулы человека.
Связи в графе знаний 1
Связанные теги
аккреционный дискбыстрый радиовсплескгравитационные волнынейтронная звездаполяризацияпульсаркрасное смещениезвёздная эволюция
Законы
эффект Зеемана

Статьи по теме

Гравитонный лазер: как перевести гравитацию на язык света

Главное препятствие для гравитонного лазера — гравитационные волны невозможно отразить: они проходят сквозь любое вещество. Решение скрыто в эффекте Герценштейна. Под действием мощного магнитного поля частицы гравитации временно становятся фотонами, которые легко отражаются обычными зеркалами. Обрат
arXiv:2605.14050v1 · 2026-05-13