Question:
quel pulsar a la plus longue période de spin à ce jour?
questionhang
2015-07-15 18:47:10 UTC
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Vela X-1 a une période de rotation de 283 secondes, tandis que celle-ci peut avoir une période de rotation de 2,7 heures.
Cependant, aucun d’eux n’est inclus dans ATNF catalogue.
Ils ne sont pas inclus dans le diagramme $ p- \ dot {p} $ non plus $p-\dot{p}$. La période la plus longue est à peu près 10 secondes dans ce diagramme.

Ma question est que Vela X-1 est définitivement un pulsar, pourquoi n'est-il pas accepté?
Lequel a la plus longue période de rotation à ce jour?


Lorsque ce diagramme est mentionné dans les manuels, nous ne disons pas du tout quels types de pulsars sont inclus. Pourquoi?

Le diagramme $ p- \ dot {p} $ ne montre que les pulsars radio? non! vous pouvez voir des magnétars, des pulsars radio silencieux et des pulsars qui ne sont actifs que dans $ \ gamma-ray $

À l'exception des magnétars, il n'y a pas de pulsars uniques uniquement pulsés en X bande de rayons?

Si un pulsar émet dans la bande de rayons X, cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un pulsar à rayons X?
Seuls les pulsars dans les binaires et les pulsars alimentés par accrétion pourraient être appelés X -ray pulsars? Ils devraient être silencieux radio?

Dans les binaires, il n'y a pas de pulsars qui pulsent simultanément dans la bande radio et radiographique?

Voir également http://astronomy.stackexchange.com/questions/98/what-causes-a-neutron-star-to-become-a-pulsar?rq=1
Un répondre:
Rob Jeffries
2015-07-16 00:54:53 UTC
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Vela X-1 est un exemple de pulsar alimenté par accrétion. Celles-ci émettent une émission pulsée car elles accrochent du matériau sur leurs pôles magnétiques. Si les pôles magnétiques et l'axe de rotation sont mal alignés, il en résulte une émission de rayons X pulsés. La puissance du pulsar vient du matériel infaillible.

Le diagramme P-Pdot classique que vous montrez est pour les pulsars radio, ou plutôt les pulsars à rotation. Ce sont des objets qui sont des pulsateurs en raison de l'accélération des particules chargées de leurs pôles magnétiques le long des lignes de champ. Ces particules relativistes accélérées émettent un rayonnement synchrotron et de courbure qui est rayonné et intensifié. L'énergie provient finalement de l'énergie cinétique de rotation du pulsar.

En d'autres termes, mis à part le fait qu'ils impliquent tous les deux des étoiles à neutrons, ce sont des phénomènes complètement différents.

En termes des pulsars radio, votre diagramme semble raisonnablement à jour. Je pense que l'objet de période la plus longue sur votre diagramme est le PSR J2144-3933, qui a une période de 8,51 secondes ( Young, Manchester & Johnston 1999).

Votre diagramme a une ligne marquée comme "cimetière". Je crois que c'est un locus défini par Bhattacharya et al. (1992) et a la forme $$ P = 2,42 \ fois 10 ^ {- 6} B ^ {1/2} \ s, $$
où le champ magnétique du pulsar $ B $ est en unités de Gauss (les valeurs typiques du pulsar seraient $ B = 10 ^ {10} -10 ^ {13} $ Gauss (comme également indiqué sur votre diagramme). La théorie derrière cette "ligne de mort" est discutée par Ruderman & Sutherland (1975). En bref, il résulte de l'exigence d'une différence de potentiel minimale à générer de telle sorte que les particules accélérées produisent un rayonnement suffisamment énergique pour stimuler la production d'autres paires électron / positron. Si l'intensité du champ magnétique diminue ou si la rotation période devient trop longue, puis ce mécanisme échoue et le pulsar est éteint.

Le PSR J2144-3933 semble se situer au-delà de cette ligne de mort, mais il existe d'autres idées et modèles sur la façon dont cette ligne de mort peut survenir (dont je ne suis pas très familier, mais voir par exemple Zhang et al. 2000).

Notez que les pulsars millisecondes sont considérés comme des pulsars recyclés alimentés par accrétion. C'est-à-dire qu'ils gagnent suffisamment de moment angulaire à partir d'un processus d'accrétion pour qu'ils tournent pour redevenir des pulsars radio.

Les pulsars radio silencieux sont censés être alimentés en rotation, mais où le faisceau radio est plus étroit que le faisceau. des rayons gamma dans lesquels ils sont détectés.

Les magnétars sont encore quelque chose de différent. Leur puissance provient de la désintégration de champs magnétiques extrêmement puissants. Les répéteurs de rayons gamma doux et les pulsars à rayons X anormaux entrent dans cette catégorie.

Vous pouvez donc voir que le mot "pulsar" peut inclure toutes sortes de différents types d'objets et de physique.

je suis toujours confus. Des questions relatives sont ajoutées à la fin.


Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 3.0 sous laquelle il est distribué.
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