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第159章 sgr 0525-66(第3页)

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,厚度约1公里,由重原子核和电子组成。

由于磁场极强,地壳会受到巨大的“磁应力”

——就像用磁铁吸一块铁板,铁板会被扭曲变形。

当应力超过地壳承受极限,就会发生“星震”

(类似地球地震),瞬间释放能量,激发磁场振荡,产生伽马射线暴。

sgr0525-66的星震频率很高,平均每几年就“震”

一次,每次震级都比地球最强地震强万亿倍。

1979年的爆发,相当于一次“9级星震”

,震中就在磁星的南半球。

琳恩团队用计算机模拟了这个场景:“地壳裂开一道缝,磁场线像被扯断的橡皮筋一样弹开,释放的能量以伽马射线形式喷发,就像宇宙中的闪电。”

磁场本身也是“不稳定因素”

磁星的磁场线会像乱麻一样缠绕、打结,当结松开时,会释放“磁能”

,加热周围物质,产生x射线和伽马射线。

这种“磁能释放”

比星震更频繁,导致sgr0525-66成为“软伽马射线重复暴源”

——它像个精力过剩的孩子,隔段时间就“发脾气”

,用射线“吼”

一声。

五、从“未知源”

到“磁星”

:十年探索揭开面纱1979年的爆发后,sgr0525-66成了天文学界的“明星”

但确认它的身份花了整整十年。

最初,科学家不确定它是中子星还是黑洞——黑洞也能产生高能辐射,但重复暴排除了黑洞(黑洞吸积物质是持续的,而非爆发式)。

1980年代,x射线望远镜“爱因斯坦天文台”

观测到它的x射线脉冲,周期81秒,证明它是一个自转的中子星(黑洞不自转发光)。

1990年代,“罗西x射线计时探测器”

发现它的自转速度在减慢——每千年减慢0001秒。

根据角动量守恒,自转减慢意味着有能量损失,而磁星的磁偶极辐射(磁场像刹车片消耗能量)正好能解释这一点。

至此,sgr0525-66的身份终于明确:一颗拥有超强磁场的年轻中子星,即“磁星”

琳恩后来参与了磁星模型的构建。

她用面团比喻磁星的结构:“核心是超密中子‘面团’,中间是磁场‘糖浆’,外壳是脆硬的‘地壳’。

当地壳裂开,糖浆流出来,就会产生爆发。”

这个比喻被写进教科书,让复杂的磁星物理变得通俗易懂。

六、宇宙“灯塔”

与科学启示sgr0525-66的发现,不仅揭示了磁星的存在,更改写了人类对中子星多样性的认知。

在此之前,中子星只分为“脉冲星”

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