中子星外部是一个固态的铁的外壳,大约厚1千米,密度在10^11~10^14克/立方厘米之间;内部几乎完全是中子组成的流体,密度为10^14~10^15克/立方厘米。
一颗典型的中子星质量介于太阳质量的1.35到2.1倍,半径则在10至20公里之间(质量越大半径收缩得越大),也就是太阳半径的30,000至70,000分之一。因此,中子星的整体密度在每立方厘米
克间,
相当于每立方厘米重1亿吨以上
此密度大约是
原子核
的密度,是水的密度的一百万亿倍。对比起白矮星的几十吨/立方厘米,后者似乎又不值一提了。如果把地球压缩成这样,地球的直径将只有22米。事实上,中子星的密度是如此之大,半径十公里的中子星的质量就与太阳的质量相当了。
白矮星
的密度虽然大,但还在正常物质结构能达到的最大密度范围内:电子还是电子,
原子
核还是
原子核
,原子结构完整。而在中子星里,
压力
是如此之大,白矮星中的
电子简并压
再也承受不起了:电子被压缩到原子核中,同质子中和为中子,使原子变得仅由中子组成,中子简并压支撑住了中子星,阻止它进一步压缩。而整个中子星就是由这样的原子核紧挨在一起形成的。可以这样说,中子星就是一个巨大的原子核。中子星的密度就是原子核的密度。中子星的质量非常大以至于巨大的引力让光线都是呈
抛物线
挣脱。
致密恒星的质量低于1.44倍太阳质量,则可能是
白矮星
,但质量大于奥本海默极限的中子星会继续发生
引力坍缩
,则无可避免的将产生
黑洞
。
中子星的表面积为约30—300平方千米,地球5.1亿平方千米,地球表面积是中子星的约170—1700万倍。
中子星温度极高。中子星的表面温度约为一百一十万度。
据估计,新生的中子星中心温度约为
开尔文。我们以太阳来作比较,就可以有个稍具体的概念:太阳表面温度6000℃不到,越往里温度越高,中心温度约1500万度。
中子星形成的初期,它的冷却是经过所谓的乌卡(URCA)过程,内部的温度降到1亿K时,乌卡过程就停止了,其它的中微子过程继续主导冷却。1000年后冷却由光辐射主导。此后大约1万年的时间里,表面温度一直维持在
K左右。
中子星内部压强大得惊人。我们地球中心的压强大约是300多万个
大气压
,即我们平常所说的1
标准大气压
的300多万倍。脉冲星的中心压强据认为可以达到
个大气压,比地心压强强
倍,比太阳中心强
T)。
太阳黑子
的磁场更是强得不得了,约1000~4000Gs。而大多数脉冲
星表
面极区的磁场强度就高达10000亿Gs,甚至20万亿Gs。
中子星的极强磁场,使中子星沿着磁极方向发射束状无线电波(射电波)。中子星的磁极与两极通常不吻合,所以如果中子星的磁极恰好朝向地球,那么随着自转,中子星发出的射电波束就会像一座旋转的灯塔那样一次次扫过地球,形成射电脉冲。人们又称这样的天体为“脉冲星”。
由于中子星保留了母恒星大部分的
角动量
,但半径只是母恒星极微小的量,
转动惯量
的减少导致了转速迅速的增加,产生非常高的自转速率,周期从
毫秒脉冲星
的700分之一秒到30秒都有。中子星的高密度也使它有强大的表面重力,强度是地球的
倍。
逃逸速度
是将物体由重力场移动至无穷远的距离所需要的速度,是测量重力的一项指标。一颗中子星的逃逸速度大约在10,000至150,000公里/秒之间,也就是可以达到光速的一半。换言之,物体落至中子星表面的最大速度将达到150,000公里/秒。更具体的说明,如果一个普通体重(70公斤)的人遇到了中子星,他撞击到中子星表面的能量将相当于二亿吨核爆的威力(四倍于全球最巨大的核弹大沙皇的威力),当然这仅仅是假设,真要是这样的话,这个人在越来越接近中子星的时候,会被强大的潮汐力扯碎。
中子星的能量辐射是太阳的100万倍,约为
瓦特。按照世界上的用电情况.它在一秒钟内辐射的总能量若全部转化为
电能
,就够我们地球用上几十亿年。
从中子星表面到中心,密度从通常的铁晶体密度很快增加到
。中子星外部有一层
等离子体
,表面以内是固体外壳,主要由Fe原子核的晶格点阵和简并自由电子气构成,密度为
。从外向内密度逐渐增加,高到迫使电子同核内质子结合成一系列富含中子的核,例如Ni,Ge,Zn,Mo,Kr,接着过渡到内核,开始有自由
中子
出现,这个过程称为中子漏(neutron drip)。外壳和内壳都是固态的,总厚度大约为1km。内壳以内是核区,当密度增加到
时,原子核就完全离解消失,中子星物质变成杂有少量电子,质子的连续中子流体。
根据一些学者的估计,银河系内中子星的总数至少应该在20万颗以上,到80年代末,已经发现了的还不到估计数的千分之五。今后的观测、研究任务还很艰巨。
中子星从发现至今,只有短短二三十年的时间,尽管如此,不论在推动
天体演化
的研究方面,在促进物质在极端条件下的物理过程和变化规律的研究方面,它已经为科学家们提供了非常丰富而不可多得的观测资料,作出了贡献。同时,它也在这个新开拓的领域内,向人们提出了一连串的问题和难解的谜。
“
磁星
”(Magnetar)是中子星的一种,它们均拥有极强的磁场,透过其产生的衰变,使之能源源不绝地释出高能量电磁辐射,以X射线及γ射线为主。磁星的理论于1992年由科学家罗伯特·邓肯(Robert Duncan)及
克里斯托
佛·汤普森(Christopher Thompson)首先提出,在其后几年间,这个假设得到广泛接纳,去解释软γ射线复发源(soft gamma repeater)及不规则
X射线脉冲星
(anomalous X-ray pulsar)等可观测天体。
当黑洞与中子星相遇
在两者相距200~300亿公里时,中子星表层物质发生不稳定,磁场有明显的异常波动。当两者相距达到100亿公里时,中子星的外物质便会飞逸而出,并在黑洞周边高速环绕,之后中子星便向黑洞“奇点”做螺旋形下坠运动。当到50亿公里时,黑洞和中子星的磁场剧烈碰撞,并放出大量电子和光,之后中子星的能量便会慢慢消耗,而后被黑洞吞没,其时间依据中子星的体积而论,但一般不会超过6个小时。
天文望远镜
发现了迄今转速最快的中子星,每秒旋转1122圈,比
地球自转
快1亿倍。最先观测到这颗星的西班牙天文学家库克勒说,早在1999年便已发现了这颗代号为
J1739-285
的中子星,但不久前才通过望远镜算出它的转速。这颗中子星的直径约10千米,但质量却与太阳相近,其密度惊人,高达每立方厘米1亿吨。其巨大引力从临近恒星不断夺取大量炙热气体,并不断诱发热核爆炸。
天文学家正是通过这种现象发现了它。此前的中子星自转纪录是每秒716圈,恒星转速一般在每秒270-715 圈。700圈曾被认为是天体旋转极限,按当今的物理学理论,转速超过此极限,恒星将被强大向心力摧毁或化 为黑洞。但最新发现否定了这一看法。理论上,每秒1122转并不是旋转极限,大型中子星转速有可能高达3000转。令天文学家困惑的是,为什么天体在高速旋转的强大离心力下,却依旧会不断收缩,而且不损失自身物质。
发现脉冲星
1967年10月,剑桥大学
卡文迪许实验室
的安东尼·休伊什教授的研究生——24岁的乔丝琳·贝尔检测
射电望远镜
收到的信号时无意中发现了一些有规律的脉冲信号,它们的周期十分稳定,为1.337秒。起初她以为这是外星人“小绿人(LGM)”发来的信号,但在接下来不到半年的时间里,又陆陆续续发现了数个这样的脉冲信号。后来人们确认这是一类新的天体,并把它命名为脉冲星(Pulsar,又称波霎)。脉冲星与
类星体
、
宇宙微波背景辐射
、
星际有机分子
一道,并称为20世纪60年代天文学“四大发现”。
然而,荣誉出现了归属争议。1974年
诺贝尔物理学奖
桂冠只戴在导师休伊什的头上,完全忽略了学生贝尔的贡献,舆论一片哗然。英国著名天文学家霍伊尔爵士在伦敦《
泰晤士报
》发表谈话,他认为,贝尔应同休伊什共享诺贝尔奖,并对诺贝尔奖委员会授奖前的调查工作欠周密提出了批评,甚至认为此事件是诺贝尔奖历史上一桩丑闻、性别歧视案。霍伊尔还认为,贝尔的发现是非常重要的,但她的导师竟把这一发现扣压半年,从客观上讲就是一种盗窃。更有学者指出,“贝尔小姐作出的卓越发现,让她的导师休伊什赢得了
诺贝尔
物理奖”。著名天文学家曼彻斯特和泰勒所著《脉冲星》一书的扉页上写道:“献给乔瑟琳·贝尔,没有她的聪明和执著,我们不能获得脉冲星的喜悦。”
关于脉冲星真正发现者的争论和对诺贝尔奖委员会的质疑,已经历了40年。40年后的今天,它再次成为关注话题。回首往事,作为导师的休伊什获得了诺贝尔奖,无可厚非,但贝尔失去殊荣,却令人感到惋惜。如果没有贝尔对“干扰”信号一丝不苟的追究,他们可能错过脉冲星的发现。若把
诺贝尔奖
“竞赛”比作科学“奥运会”,那么,40年前的“裁判”们显然吹了“黑哨”,至少是误判,这玷污了诺贝尔奖的科学公正权威性。
贝尔访问北京期间,笔者与她谈起脉冲星的发现经历和对诺贝尔奖的看法。1993年,两位美国天文学家因发现脉冲星
双星
而荣获诺贝尔奖时,诺贝尔奖委员会格外精心,邀请贝尔参加了颁奖仪式,算是一种补偿吧。1968年,离开剑桥后,她和休伊什没有再合作,直到20世纪80年代,他们才在一次国际会议上相见,并握手言和。脉冲星发现以来,除了诺贝尔奖,她荣获了十几项世界级科学奖,并成为科学大使。
中子星与脉冲星的区别
所有的脉冲星都是高速自转的中子星,也就是说脉冲星是中子星的一种,但中子星不全是脉冲星,我们要收到脉冲信号才算。中子星具有强磁场,运动的带电粒子发出同步辐射,形成与中子星一起转动的射电波束。由于中子星的自转轴和磁轴一般并不重合,每当射电波束扫过地球时,就接收到一个脉冲。这时这颗中子星也叫脉冲星。脉冲星是20世纪60年代四大天文发现之一(其他三个是:
类星体
、
星际有机分子
、
宇宙3K微波辐射
)。因为它不停地发出无线电脉冲,而且两个脉冲之间的间隔(脉冲周期)十分稳定,准确度可以与
原子钟
媲美。各种脉冲星的周期不同,长的可达4.3秒,短的只有0.3秒,甚至毫秒级。
中子星一边自转一边发射像电子束一样的电
脉冲
。该电脉冲像灯塔发出的光一样,以一定的时间隔掠过地球。当它正好掠过地球时,我们就可以测定它的有关数值。
脉冲星是高速自转的中子星,但并不是所有的中子星都是脉冲星。因为当中子星的辐射束不扫过地球时,我们就接收不到脉冲信号,此时中子星就不表现为脉冲星了。
中子星和黑洞
中子星和黑洞是宇宙中密度和引力最强大的两类颇具神秘感的天体。光是中子星就已经够不可思议了,偏偏还要添上黑洞。它是宇宙中的死亡陷阱和无底深渊,没有物质能摆脱它的强大引力,包括光线。在它附近,今天的所有物理定律都显得不适用了。
恒星末期
我们知道,当恒星走完其漫长的一生后,小质量和中等质量的恒星将成为一颗白矮星,大质量和超大质量的恒星则会导致一次超新星爆发。超新星爆发后恒星如何演变将取决于剩下星核的质量。印度天体物理学家
昌德拉塞卡
于20世纪30年代末发现,当留下的星核质量达到太阳的一点四倍时,其引力将大到足以把星核内的原子压缩到使电子和质子结合成中子的程度。此时这颗星核就成了一颗中子星,其密度相当于把一个半太阳的质量塞进直径约二十四公里的一个核内。
这是一个单个的中子星,其表面温度高达一百二十多万度,直径只有二十八公里。(HST)
以两百倍音速高速运动着的中子星,距地球约两百光年。三十万年后将对地球产生轻微影响。(HST)
在星系中漂浮的单个恒星级黑洞,它引起的
引力透镜
现象使位于其后方的恒星产生了两个像。(HST)
位于NGC6251中心发出强烈紫外线辐射的尘埃盘,其内部可能存在一个巨型
黑洞
。(HST)
椭圆星系
NGC7052中心的尘埃盘,其中央可能有一个质量为太阳三亿倍的超级黑洞。(HST)
人马座
A(NGC5128)星系中心的尘埃盘,其中有一个巨大的超级黑洞。(HST)
中子星同黑洞一样是20世纪激动人心的重大发现,为人类探索自然开辟了新的领域,而且对现代物理学的发展产生了深远影响,成为上世纪60年代天文学的四大发现之一。
引力波研究
北京时间2017年10月16日22点,
美国国家科学基金会
召开新闻发布会,宣布激光干涉引力波天文台(LIGO)和室女座引力波天文台(Virgo)于2017年8月17日首次发现双中子星并合引力波事件,国际引力波电磁对应体观测联盟发现了该引力波事件的电磁对应体。
科学家们认为地球上的黄金、铂金和其他重
金属元素
可能来自于太阳系诞生前几亿年中子星碰撞的大爆炸。
长期以来普遍认为普通的元素如氧和碳,是在将近死亡的恒星爆炸变成新星时生成的,但是研究学者们感到困惑的是,数据显示这些恒星爆炸不能产生像在地球上这样大量存在的
重金属元素
。来自英国莱瑟斯特大学和
瑞士巴塞尔大学
的这些科学家们相信,答案存在于稀有的中子星对上。
中子星是生成新型的大恒星的超高密度的内核,它们所包含的物质有我们的太阳那么多,但只有大约一座城市那么大。有时会发现两颗中子星互相绕对方沿轨道旋转,这是双星系的遗留物,在我们的银河系中已知有4对。科学家们使用了在英国伦敦以北100英里的莱瑟斯特天体物理流体设备的超级计算机做模拟,如果使它们慢慢旋转着靠近发生爆炸,这样巨大的引力会造成什么结果。
进行一次这样的计算要耗费超级计算机几个星期的时间,而这只是在两个星球的一生中最后几个毫秒中发生的事情。结果显示,当中子星靠近时,巨大的力量将它们劈开,释放出足够的能量,可以将整个宇宙照亮几个毫秒。这个碰撞更可能是产生一个黑洞——空间中吞没光的裂口——并在发生核反应时喷射出灰,把质子射入轻元素的原子核而生成重元素。喷发出的物质和恒星间的气体和灰尘相混合、碰撞,构成了新的一代星体,慢慢使重金属散布在银河系中。
在宇宙中出现这种罕见的现象的几率大约是一百亿年以上,这和我们在已有五十亿年寿命的太阳系中对元素光谱所做的分析结果相符,为这种理论提供了有力的证据。令人惊奇的是所做的模型产生出的元素的数量和宇宙非常非常接近,它部分回答了我们的世界从何而来这个问题。
2022年8月,中科院国家天文台研究人员发布EP-WXT探路者观测到的首批天体宽视场X射线图像和能谱。
该仪器
一次观测就能够同时探测到多个方向上的X射线源。其中,包括恒星级质量黑洞和中子星。