Cosa fa diventare una stella di neutroni una pulsar?


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Si pensa che tutte le stelle di neutroni siano pulsar quando sono nate per la prima volta , poiché tutte ruotano in modo estremamente rapido e hanno forti campi magnetici poco dopo la nascita, derivanti dal loro drammatico crollo da alcuni nuclei di stelle massicci della Terra in una stella di neutroni delle dimensioni di una città . La conservazione del momento angolare significa che un nucleo inizialmente a rotazione lenta diventa una stella di neutroni a rotazione rapida, che guida anche un'azione dinamo che genera un forte campo magnetico.

L'emissione da una stella di neutroni deriva dalla produzione di coppie nella sua magnetosfera, che ha una forma approssimativamente dipolare e quindi la più forte intensità di campo ai suoi poli. Questo campo è raramente allineato con l'asse di rotazione, dando così l'effetto "faro" in cui il raggio si sposta su un osservatore al doppio della frequenza di rotazione. Queste particelle prodotte da una coppia irradiano energia attraverso l'emissione di sincrotrone (principalmente nella radio), assorbendo energia dal campo magnetico. Con l'invecchiamento della stella di neutroni, il campo magnetico alla fine decade al di sotto di un punto critico in cui non è possibile produrre elettroni / positroni. Questa è chiamata " linea della morte " , illustrata qui e indicata dalla parola "cimitero" su un diagramma P-P_dot:

inserisci qui la descrizione dell'immagine

Dopo aver attraversato questa soglia, la pulsar perde la sua capacità di emettere onde radio. Le pulsar rimangono pulsar solo per i primi ~ 10 ^ 7 anni della loro vita, e quindi circa il 99% delle stelle di neutroni non sono più pulsar.

Inoltre, possiamo vedere una pulsar solo se il suo raggio attraversa la Terra mentre la pulsar ruota. Poiché l'angolo del raggio è generalmente di decine di gradi , la frazione totale di pulsar i cui raggi attraversano la Terra è circa il 10% del totale esistente.

Nell'angolo in basso a sinistra del diagramma puoi vedere pulsar di periodo molto breve, che sono pulsar di millisecondi e sono state spinte accumulando massa da un compagno. Queste pulsar hanno una durata molto lunga, ma rappresentano solo un piccolo sottoinsieme della popolazione di stelle di neutroni.


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Ho chiesto a Google questo e il primo link che ho seguito mi ha portato a Wikipedia , dove ho trovato le basi come:

Una pulsar (portmanteau di stella pulsante) è una stella di neutroni rotante altamente magnetizzata che emette un raggio di radiazione elettromagnetica. Questa radiazione può essere osservata solo quando il raggio di emissione punta verso la Terra, più o meno come un faro può essere visto solo quando la luce è puntata nella direzione di un osservatore ed è responsabile dell'apparenza pulsata dell'emissione. Le stelle di neutroni sono molto dense e hanno brevi periodi di rotazione regolari. Questo produce un intervallo molto preciso tra gli impulsi che vanno da circa millisecondi a secondi per una singola pulsar.

Come definito, una stella di neutroni diventa una pulsar solo quando inizia a pulsare; che è a causa della rotazione!

pulsar

Quindi la tua risposta sarebbe: qualsiasi stella di neutroni diventa pulsar, quando inizia a ruotare , a causa della rotazione inizia a pulsar; che forma il nome.

Per maggiori informazioni, leggi questo documento della NASA : http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/pulsars.html


Cosa causa la rotazione della stella di neutroni e la rotazione di tutte le stelle di neutroni?
SteB

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Molte stelle ruotano (anche se molto lentamente), ma quando la stella inizia a restringersi accelera a causa della conservazione del momento angolare. Inoltre, poiché una stella di neutroni è così pesante che impiega molto tempo a rallentare (ad esempio può verificarsi la rottura tramite campi magnetici). Tratto da qui: wiki.answers.com/Q/Why_do_neutron_star_spin_so_rapidly
Afzaal Ahmad Zeeshan,

Le stelle di neutroni possono anche iniziare l'attività della pulsar se vengono spinte per accrescimento della materia in un sistema binario.
Rob Jeffries,
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