新的理论表明,磁星可以自行裂开,并用伽马射线耀斑轰击地球

一幅插图显示了磁星的爆发。美国宇航局戈达德航天飞行中心

在过去40年中,三次巨大的伽马射线耀斑轰炸了我们的太空角落。这些巨大的耀斑并不危险,持续时间只有十分之一秒。但它们与通常在宇宙中反弹的伽马射线束严重不相称。自从1979年3月5日发现这三个耀斑中的第一个耀斑以来,天文学家们已经缩小了这些不寻常事件的来源:微小的磁星,在一些未知的大灾难事件之后爆发出巨大的能量。现在,天体物理学家有了一个新的理论来解释这些灾难性事件是什么。

磁星是一种中子星-超稠密的物体,可以超过我们的太阳,但大约有史坦顿岛的大小。所有的中子星都有很强的磁场,但是,正如《生命科学》之前所报道的,有些是磁异常值——包裹在足够强大的磁场线中,足以扭曲它们的行为。8月2日,一个西班牙天文学家小组在网上发表了一篇新的论文,作为初稿发表在arXiv杂志上,他们认为磁场中的不稳定性可能短暂地使一个磁星裂开,从而使它暴露出内脏中的强烈能量。(这项研究尚未得到同行评议)

为了得出这一结论,物理学家研究了控制磁星周围扭曲磁场的方程。大多数时候,这些领域是相当稳定的。但在磁场方程中,有一个解的分支,在这个分支中,解是不稳定的。这些不稳定性是灾难性的。

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不稳定的场很快就恢复正常了,研究人员写道,直到他们找到一个新的、稳定的配置。他们发现,这一过程释放出的磁场能量占到了这颗强大的小恒星坚硬外壳总磁场能量的30%,其形式是高达从长岛南岸到康涅狄格州的磁能波。研究人员写道:“这种能量会对一个磁星坚硬的半英里厚(1公里)的地壳产生强大的机械应力。”对于最大的磁场,在地壳中产生的应力足以粉碎整个地壳。

和所有三个产生巨大耀斑的磁星,他们指出,都有异常大的磁场。

一旦磁星地壳裂开,他们写道,一个巨大的火球会以“超相对”的速度爆炸,或者是光速的一个重要部分。整个过程只需要不到一秒钟的时间,我们所看到的是天文学家们自1979以来探测到的巨大的伽马射线耀斑。“KdSPE”是现存的最大量的11个关于暗物质的最未回答的问题。Stephen Hawking关于黑洞的最远见的想法“KDSPs”最初发表在活科学上。