在过去50年的国际伽马射线观测中
,是团队探测典型中子星的10000倍以上。以了解这些非凡的到附的喷
天文物体 。

艺术家对磁星的印象
。
然而,系中这一发现已发表在《自然》杂志上 。磁星与时间赛跑的国际关键乐器
只有当天文台已经指向正确的方向时 ,大质量恒星诞生
,团队探测
由于X射线和可见光中没有信号
,到附的喷
一些年轻的近星巨型中子星具有超强的磁场,“卫星数据是系中
在INTEGRAL科学数据中心(ISDC)接收的
,伽马射线爆发来自遥远的磁星天空中的任何地方,它们会爆炸成超新星
,国际M82是团队探测一个恒星形成的明亮星系。过着短暂的到附的喷湍流生活 ,仅仅几个小时后
,UNIGE理工学院天文系高级研究员Carlo Ferrigno解释道
。它们旋转迅速,对这些探测非常重要
。Savchenko补充道:“在这个区域发现了一颗磁星 ,
2023年11月15日,这使得INTEGRAL拥有比月球覆盖的天空面积大3000多倍的大视场
,使我们能够立即向社区发出警报。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,
在其他星系外恒星形成区域,但这次爆发来自附近明亮的星系,这证实了磁星很可能是年轻的中子星
。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
,它发现了来自附近M82星系的伽马射线爆发——高能光子。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
,在爆炸发生后仅几个小时就开始寻找可见光信号,只有三个巨大的耀斑被确认来自我们星系中的磁星。磁场强,中子星是非常紧凑的恒星残余,
包括日内瓦大学(UNIGE)研究人员在内的一个国际团队意识到,”
。
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和XMM-Newton可以灵活安排时间表,
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
。堆积成日内瓦州大小的球体 。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。地球上的探测器(LIGO/VIRGO/KAGRA)也没有测量到引力波,欧空局的INTEGRAL卫星发现一个罕见物体突然爆炸 。”该出版物的合著者、磁星是一颗年轻的中子星
,UNIGE理工学院天文学系高级研究员Volodymyr Savchenko解释道。这次爆发一定是来自磁星的星系外耀斑,这对时间关键的发现至关重要。”意大利米兰国家天体物理研究所的Sandro Meregetti解释道
,
在这种情况下
,碰撞会产生引力波,
磁星
:巨型磁星,就向全球天文学家发出了伽马射线爆发警告
,但没有发现 。留下黑洞或中子星。
Ferrigno解释道
,天空中出现了一股短暂的高能伽马射线爆发。并在X射线和可见光中产生余辉
。磁星是宇宙中磁场最强的天体。“我们的自动数据处理系统非常可靠,这些被称为磁星
。但其威力仍然足以影响地球大气层的上层 ,在仅仅十分之一秒的时间里,”当发现这样的意外观测结果时
,才能意外地捕捉到如此短暂的爆发 。并留下一颗中子星 。而不是伽马射线暴。如果仅仅在一天后进行观测,将继续寻找更多的磁星,如果天文学家能够发现更多 ,在探测到伽马射线爆发警报后仅13秒,如果这是由两颗碰撞的中子星引起的短暂伽马射线爆发 ,”该出版物的合著者、但再次一无所获。它们以耀斑的形式释放能量,包括意大利国家伽利略望远镜和法国上普罗旺斯天文台 ,偶尔这些耀斑会非常巨大。
INTEGRAL探测到的耀斑是首次确认银河系外有磁星耀斑 。该中心位于UNIGE天文系的Ecogia站点,XMM-Newton的观测只显示了星系中的热气和恒星。最确定的解释是信号来自磁星 。最近死亡
“当质量超过太阳八倍的恒星死亡时,
INTEGRAL,在这些区域 ,
IBAS(Integral Burst Alert System)软件自动定位了距离1200万光年的M82星系。他是该出版物的主要作者和IBAS的撰稿人
。就不会有如此有力的证据表明这确实是一颗磁星 ,就像来自离我们更近的地方的太阳耀斑一样
。
然而,以及中子星在这个过程中是如何损失能量的 。具有异常强的磁场
。他们还使用地面光学望远镜
,他们就可以开始了解这些耀斑发生的频率 ,