死亡天体诉说着鲜活的秘密:磁星和脉冲星到底有何关系

死亡天体诉说着鲜活的秘密:磁星和脉冲星到底有何关系,第1张

1992年,德克萨斯大学奥斯汀分校的天体物理学家罗伯特·邓肯及克里斯托佛·汤普森首次提出了一个神奇的理论,预言宇宙中存在着一种非常神奇的天体——磁星。

据推测,磁星是一种非常诡异的天体,本质上是中子星,但是形态比较特殊。据推测,在一颗能够变成中子星的大质量恒星变成超新星后,有10%的概率会变成磁星。这种天体的磁场非常强,最高甚至可以达到 1000亿 特斯拉。相比之下,地球的磁场在两极也只有 7×10^-5 特斯拉。即使是普通的中子星,磁场强度也仅有磁星的几千分之一。如果一颗磁星位于地球20万公里外(即地月距离的一半),它甚至可以把你手中yhk的磁条抽出来。

同时,磁星还会发生星震现象,外壳因为承受不住超强磁场的摧残而破裂,并且伴有强烈的 X射线 伽马射线 。通常来说,磁星的寿命并不长,大约在 10000年 的时间里就会衰弱甚至停止。即便如此, 它们强大的磁场仍然使其成为了宇宙中最恐怖的天体之一

磁星的理论被提出后,很快就被科学家们接受,很多人都加入到寻找磁星的行列中来,最终找到了4颗磁星,证实了这个理论。

最近,天文学家们又发现了一颗磁星。而这一颗磁星的发现,刷新了天文学家的认知。

新发现的这颗磁星,被命名为 Swift J18180-1607 。在它之前,天文学家一共发现过24颗磁星,其中4颗像它一样可以发射脉冲信号。但是,Swift J18180-1607又和前4颗有些不同。虽然同是可以发射脉冲电波的磁星,但是Swift J18180-1607表现出来的特征更像是一颗脉冲星,而不是典型的磁星。

我们知道,脉冲星和磁星都是特殊的中子星。因此,长期以来,天文学家对于二者之间的关系都非常好奇。而Swift J18180-1607的发现,或许可以解释这个谜题。

"我认为这有可能是那个缺失的一环。"来自澳大利亚斯威本 科技 大学的天体物理学家Marcus Lower介绍说,"现阶段来说,我们对这种新的磁星的了解还非常少,但它和强磁场脉冲星有明显的相似之处。"

和磁星相比,脉冲星相对更加常见一些。到目前为止,科学家已经发现了数千颗脉冲星。我们知道,脉冲星就是高速自转的中子星,最快的仅需要14毫秒就能自转一圈。在自转的过程中,脉冲星的两极会发射出非常强烈的脉冲电波,有的时候会扫过地球,就像是宇宙中的灯塔一样。

最初的时候,很多人认为脉冲星和磁星并不相斥,至少没有什么科学理论让二者不相容。也就是说,一颗天体可以既是脉冲星又是磁星。但奇怪的是,观测结果告诉我们,二者之间似乎并无交叉。

对于其中的原因,科学家们说法不一。有些人认为是磁星磁场过强,导致中子星无法发射脉冲信号。

不过最近也有人指出,原因或许在于我们已经观测到的磁星都朝向一个错误的位置,它们的脉冲都神奇地避开了地球,导致我们误以为它们不是脉冲星。

正如Lower所说的那样:"最可能的原因是它们的射电波根本没有路过我们的视线。这并不奇怪,因为它们的自转周期很长,而且随着时间的推移,它们还会不断减速,导致它们的射电波束与其他脉冲星相比,显得非常狭窄。"

而Swift J18180-1607的发现,让科学家们有了更多的证据。

2020年3月12日,斯威夫特天文台的暴发警报望远镜(Burst Alert Telescope)探测到了一次强大的伽马射线暴,天文学家通过这个线索发现了Swift J18180-1607。经过进一步的观测,天文学家发现了它的X射线脉冲。

经过两天的观测,天文学家发现:Swift J18180-1607是迄今为止发现的自转速度最快的脉冲星之一。而且,它也很可能是人类发现的最年轻的中子星,形成于大约 240年 前(没错,没有“万”也没有“亿”)。

同时,Lower和他的团队也利用澳大利亚帕克斯天文台的射电望远镜对它进行了观测,发现它的脉冲信号和其他脉冲星没有任何区别。"一眼就可以看出来,Swift J1818180-1607发出的射电脉冲看起来和其他四颗射电磁星的射电脉冲非常相似。它们都非常狭窄,有时由很多个只有几毫秒的脉冲组成。"Lower说。

到这里,Swift J1818180-1607和前面四颗磁星并没有什么区别。但是, 当它的脉冲信号由低到高的变化过程中,它的亮度会发生剧烈的下降 ,这恰恰是普通的脉冲星所共有的特点,又是其他磁星所不具备的。而且,科学家在2016年时观测到的一颗名为PSR J1119-6127的天体。这是一颗典型的脉冲星,但是它的射电暴却和Swift J1818180-1607非常相似。

由此看来,磁星和脉冲星互不相关的说法似乎终于可以被攻破了,两种天体的射电暴背后很有可能隐藏着相同的机制。 甚至我们可以据此推测,磁星有可能就是从脉冲星演化而来的。 不过,关于其中的演化过程,科学家们也有两种推测:

不论是演化过程还是演化理论本身,目前都是天文学家的猜测,我们需要更多对于磁星的发现和观测来证实这些想法。算上这一次发现的磁星,人类才只发现了25颗,我们能够获取的信息是非常有限的。我们必须发现更多的磁星,并且对已发现的磁星进行更多的观测和研究,才能够有更大的突破。

虽然黑洞是宇宙中最诡异、最特别的天体之一。但是,论及形态的复杂性,中子星绝不逊色。我国的500米口径球面射电望远镜(FAST,也就是所谓的中国天眼)在观测脉冲星方面可以说非常有实力,希望它也能发现大量的磁星,让我们早日揭开这种神秘天体的面纱。

1、升级内存前,要先了解自己的机型,根据情况选择DDR2或者DDR3的内存条,准备完毕后,安装前需要切断电源和其他外接线路与设备;

2、取出笔记本的电池,防止安装时静电烧掉内存条;

3、用螺丝刀卸下内存档板的螺丝;

4、把新增的内存条斜插进卡槽里,注意内存条上有个小缺口,为了区分正反面,插好以后轻按下去,让两边将其固定住;

5、然后装上内存档板,并锁好螺丝;

6、接好线路及电源开机后,可以用鲁大师2014官方下载电脑版或者其他性能测试软件测试一下,就可以知道有没有安装好了。

笔记本电脑(NoteBook Computer,简称为:NoteBook),亦称笔记型、手提或膝上电脑(英语:Laptop Computer,可简为Laptop),是一种小型、可方便携带的个人电脑。笔记本电脑的重量通常重1-3公斤。其发展趋势是体积越来越小,重量越来越轻,而功能却越来越强大。像Netbook,也就是俗称的上网本。笔记本电脑跟PC的主要区别在于其便携带性。

笔记本与台式机相比,笔记本电脑有着类似的结构组成(显示器、键盘/鼠标、CPU、内存和硬盘),但是笔记本电脑的优势还是非常明显的,其主要优点有体积小、重量轻、携带方便。 一般说来,便携性是笔记本相对于台式机电脑最大的优势,一般的笔记本电脑的重量只有2公斤左右,无论是外出工作还是旅游,都可以随身携带,非常方便。

超轻超薄是时下(2012年11月)笔记本电脑的主要发展方向,但这并没有影响其性能的提高和功能的丰富。同时,其便携性和备用电源使移动办公成为可能。由于这些优势的存在,笔记本电脑越来越受用户推崇,市场容量迅速扩展。

从用途上看,笔记本电脑一般可以分为4类:商务型、时尚型、多媒体应用、特殊用途。

商务型笔记本电脑的特征一般为移动性强、电池续航时间长;时尚型外观特异也有适合商务使用的时尚型笔记本电脑;多媒体应用型的笔记本电脑是结合强大的图形及多媒体处理能力又兼有一定的移动性的综合体,市面上常见的多媒体笔记本电脑拥有独立的较为先进的显卡,较大的屏幕等特征;特殊用途的笔记本电脑是服务于专业人士,可以在酷暑、严寒、低气压、战争等恶劣环境下使用的机型,多较笨重。

从使用人群看,学生使用笔记本电脑主要用于教育和娱乐;发烧级笔记本爱好者不仅追求高品质的享受,而且对设备接口的齐全要求很高。

随着技术的发展,平板电脑得到了越来越广泛的应用,如苹果公司的iPAD,微软公司的Surface等。这些平板电脑将屏幕和主机集成在一起,获得了更好的便携性。

日本Acer宣布在日本与初音未来合作,推出限定版14吋笔记型电脑Swift3SF314-56-A58U/MIKU,有着专属的机身色与初音未来的主题点缀,这款机种将在7月12日于日本电脑通路TSUKUMO 推出,建议售价为118万日币(未税)。

▲触控板也绘有初音未来的图案

Swift3SF314-56-A58U/MIKU采用象征初音未来发色的蓝绿色机身,上盖、触控板皆有初音未来的轮廓,开机启动画面亦有专属的初音未来图案,并有由日本插画家あごなすび绘制的专属桌布,另外专属的瓦楞纸包装盒也有初音未来的图案。

▲总之台湾不会上市

硬体规格采用Corei5-8265U,搭配8GBRAM、256GBSSD,萤幕为14吋FullHD,搭配4Cell电池,机身重143公斤。

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在拆解其它配件之前,首先断开电池的连接线。

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