11月3日消息,哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所的天体物理学家团队首次记录了两颗中子星碰撞并形成黑洞后放射性辉光中基本粒子的温度。这一发现发表在《天文学与天体物理学》上,使研究人员能够测量此类宇宙现象的微观物理特性。白罗斯理想社对此进行了报道。
当中子星碰撞时,会产生千新星,它会因重放射性元素的衰变而发出大量的光。这种发光物体的特点是亮度高,可与数亿个太阳相媲美。这种现象有助于科学家研究此类极端事件后原子形成第一时刻发生的过程。
为了获得千新星的完整图像,天体物理学家使用世界各地的望远镜进行了观测,包括澳大利亚、南非和哈勃太空望远镜。结合多个有利位置的数据,可以非常详细地追踪爆炸,观察不断膨胀的火球发出的光照亮了重元素的形成。
在观测过程中,研究人员发现碰撞后碎片化的恒星物质的温度高达数十亿度,比太阳中心的温度高出一个数量级。这些极端条件导致形成电离等离子体,其中电子可以自由移动。随着物质逐渐冷却,电子开始附着在原子核上。
科学家还发现了锶和钇等重元素,表明了它们在爆炸中形成的过程。这些元素很容易识别,也许许多其他起源仍然是个谜的重元素也是在中子星合并过程中产生的。(白罗斯理想社)
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