1樓:
脈衝星,100特左右。科學家在實驗室曾獲得的瞬時最高磁感應強度是1000萬高斯;而一顆強磁星的磁感應強度可以達到百萬億乃至千萬億高斯的數量級。中子星只是一類星體的總稱就像恆星一樣。
宇宙中還有一種被稱為磁星的中子星,磁星和脈衝星一樣,都是中子星的一種。
磁星:脈衝星並不是比超新星遺留下來的最奇特的物質,當質量比太陽大30倍左右的恆星發生超新星**時,就會產生一種被稱為的中子星。磁星比脈衝星更為神祕,它能產生強大的磁場。
在一些極端的情況下,磁場強度能達到10到15億特斯拉,是地球磁場的100萬億倍。
這種磁場非常強大,能在數千公里遠的地方,將我們血液中的鐵吸走。除了黑洞和類星體之外,磁星可以說是宇宙中最為神祕的天體了。
中子星,磁星和脈衝星磁場強度是多少,它們誰的磁場更強大
2樓:匿名使用者
應該是磁星的磁場強度最大。
先看它們各自的定義。
中子星:中子星是恆星演化到末期,經由重力崩潰發生超新星爆發之後,可能成為的少數終點之一。簡而言之,即質量沒有達到可以形成黑洞的恆星在壽命終結時塌縮形成的一種介於白矮星和黑洞之間的星體,其密度可達1億噸-10億噸。
在星體收縮時,磁力線隨之收縮,使星體的磁場強度增大,磁場強度可達10000億-20萬億高斯。
脈衝星:脈衝星是高速自轉的中子星。其各方面特徵與中子星相同。
磁星:磁星是中子星的一種,它們均擁有極強的磁場,透過其產生的衰變,使之能源源不絕地釋出高能量電磁輻射,以x射線及伽瑪射線為主。其磁場強度約為10000億高斯,在某些情況更可達100萬億高斯。
據此,脈衝星和“磁星”都是中子星。與普通中子星不同的是,脈衝星在高速自轉,而沒有脈衝的中子星可能只是其發出的脈衝沒有掃過地球而已。“磁星”只是磁場強度超高的中子星,某些普通的中子星也能達到“磁星”的場強。
或者說,當中子星的磁場強度達到某一數值時,就稱其為“磁星”。
3樓:匿名使用者
質量關係到磁場強度,所以這個是不一定的
4樓:鈔陽
磁星最強磁場是中子星1000倍
5樓:60我的王國
得看他們內部是否含鐵質流動核心及其狀態。
除了脈衝星,還有哪些天體屬於中子星?
6樓:
中子星只是一類星體的總稱就像恆星一樣。宇宙中還有一種被稱為磁星的中子星,磁星和脈衝星一樣,都是中子星的一種。
磁星:脈衝星並不是比超新星遺留下來的最奇特的物質,當質量比太陽大30倍左右的恆星發生超新星**時,就會產生一種被稱為的中子星。磁星比脈衝星更為神祕,它能產生強大的磁場。
在一些極端的情況下,磁場強度能達到10到15億特斯拉,是地球磁場的100萬億倍。
這種磁場非常強大,能在數千公里遠的地方,將我們血液中的鐵吸走。除了黑洞和類星體之外,磁星可以說是宇宙中最為神祕的天體了。
磁星見下圖。
7樓:
沒了,目前發現的中子星就只有脈衝星和中子星。
你可以看下面的中子星資料
磁星、白矮星、黑洞、脈衝星、普通中子星磁場各是多少,誰的強
8樓:匿名使用者
看他們的自傳速度,質量等
我猜的是,黑洞》脈衝星》磁星》中子星》白矮星
泛泛的問我,他們的磁場強度,我無法回答,因為黑洞有許多個,白矮星也有許多個,他們的磁場強度各不相同
脈衝星與中子星的關係
9樓:小團圓
中子星和脈衝星在天文研究中是經常談及的。宇宙中存在中子星,其理論是馬德和茲威基首先提出來的,並指出中子星是由超新星**而產生出來的。2023年天文觀測到脈衝星的存在,從而也證實了中子星的存在。
一般而言,脈衝星一定是中子星(又稱核子星)。據天文研究發現,中子星都是強磁星,具有極強的磁場存在。年輕的中子星自旋速度較快,其磁場磁力線變化在某個方向就形成了很強的電磁脈衝波輻射出去,於是就被我們測量到了,稱之脈衝星。
當然,如果某中子星離我們過於遙遠或它自轉軸的角度關係,形成的脈衝輻射波波束沒有掃過地球,那麼我們也接收不到,故也就測不到該脈衝星的存在。有些中子星由於年齡太大,自轉速度減慢下來,於是脈衝輻射特性也就減弱了,於是變成了無脈衝的寧靜的中子星。
中子星是處於演化後期的恆星,它也是在老年恆星的中心形成的。只不過能夠形成中子星的恆星,其質量更大罷了。根據科學家的計算,當老年恆星的質量大於十個太陽的質量時,它就有可能最後變為一顆中子星,而質量小於十個太陽的恆星往往只能變化為一顆白矮星。
中子星另一個重要特徵是存在強度極高的磁場,超過10的12次方高斯,它使表層的鐵聚合成長長的鐵原子鏈:每個原子都被壓縮並沿磁場被拉長,而且首尾相接,形成從表面向外伸出的“須狀物”。在表面以下,由於壓力太高,單個原子不能存在。
它使中子星沿著磁極方向發射束狀無線電波(射電波)。中子星自轉非常快,能達到每秒幾百轉。中子星的磁極與兩極通常不吻合,所以如果中子星的磁極恰好朝向地球,那麼隨著自轉,中子星發出的射電波束就會象一座旋轉的燈塔那樣一次次掃過地球,形成射電脈衝。
人們又稱這樣的天體為“脈衝星”。2023年發現了脈衝星,首次證明了中子星的存在。現已發現1620多顆脈衝星,普遍認為它們就是旋轉的中子星。
蟹狀星雲脈衝星和船帆座脈衝星的脈衝週期極短,說明它們不可能是白矮星。據認為,脈衝星是由於它們的旋轉和強磁場而產生的一種電動力學現象,就像發電機的情況一樣。另有證據表明,某些雙星x射線源也包含著中子星,它們似乎是由於壓縮從伴星吸積到它們表面上的物質而發出x射線的。
中子星據信是超新星爆發形成的,在該過程中,隨著核心密度增至10趵15次方/立方厘米,中子壓力便會頂住中心核的坍縮。若坍縮中心核的質量超過太陽質量的2倍,則不能形成中子星而可能變成黑洞。
脈衝星人們最早認為恆星是永遠不變的。而大多數恆星的變化過程是如此的漫長,人們也根本覺察不到。然而,並不是所有的恆星都那麼平靜。
後來人們發現,有些恆星也很“調皮”,變化多端。於是,就給那些喜歡變化的恆星起了個專門的名字,叫“變星”。
脈衝星,就是變星的一種。脈衝星是在2023年首次被發現的。當時,還是一名女研究生的貝爾,發現狐狸星座有一顆星發出一種週期性的電波。
經過仔細分析,科學家認為這是一種未知的天體。因為這種星體不斷地發出電磁脈衝訊號,人們就把它命名為脈衝星。
脈衝星發射的射電脈衝的週期性非常有規律。一開始,人們對此很困惑,甚至曾想到這可能是外星人在向我們發電報聯絡。據說,第一顆脈衝星就曾被叫做“小綠人一號”。
經過幾位天文學家一年的努力,終於證實,脈衝星就是正在快速自轉的中子星。而且,正是由於它的快速自轉而發出射電脈衝。
正如地球有磁場一樣,恆星也有磁場;也正如地球在自轉一樣,恆星也都在自轉著;還跟地球一樣,恆星的磁場方向不一定跟自轉軸在同一直線上。這樣,每當恆星自轉一週,它的磁場就會在空間劃一個圓,而且可能掃過地球一次。
那麼豈不是所有恆星都能發脈衝了?其實不然,要發出像脈衝星那樣的射電訊號,需要很強的磁場。而只有體積越小、質量越大的恆星,它的磁場才越強。而中子星正是這樣高密度的恆星。
另一方面,當恆星體積越大、質量越大,它的自轉週期就越長。我們很熟悉的地球自轉一週要二十四小時。而脈衝星的自轉週期竟然小到0.
001337秒!要達到這個速度,連白矮星都不行。這同樣說明,只有高速旋轉的中子星,才可能扮演脈衝星的角色。
脈衝星和磁星有什麼區別?
10樓:伊扎姆納
脈衝星和磁星都是中子星的一種,都是質量介於太陽3至8倍的恆星在晚年衰亡時因燃料耗盡,內部迅速坍縮,密度急劇增大以至於不僅原子之間的空隙被壓縮殆盡,而且原子核外的電子被強大的壓力壓入原子核內部並與電子結合形成中子,所以成為中子星。
但不同的是,脈衝星是一種自轉極快,直徑只有20千米,但質量卻和太陽基本相同,會週期性的發出脈衝訊號的中子星(一般為幾毫秒到幾百秒),它的磁場強度大約為一千萬特斯拉至十億特斯拉。而磁星是一種壽命極短(相對於其他天體,通常磁星的壽命為幾萬年,而其他天體的壽命為幾千萬年至幾百億年,甚至更長),磁場極強的中子星,其磁場強度通常高達幾千億特斯拉。
所以,簡而言之,脈衝星和磁星的區別是:(1)脈衝星可以週期性的發出脈衝訊號,而磁星不能。(2)磁星的磁場強度要遠遠強於脈衝星(通常為幾百倍到幾萬倍)。
(3)磁星的壽命比脈衝星短。
希望可以幫助到你。
中子星為很麼有極強的磁場?
11樓:匿名使用者
中子星一種據認為主要由中子構成、密度極高的恆星。
中子星是處於演化後期的恆星,它也是在老年恆星的中心形成的。只不過能夠形成中子星的恆星,其質量更大罷了。根據科學家的計算,當老年恆星的質量大於十個太陽的質量時,它就有可能最後變為一顆中子星,而質量小於十個太陽的恆星往往只能變化為一顆白矮星。
中子星一個重要特徵是存在強度極高的磁場,超過10的12次方高斯,它使表層的鐵聚合成長長的鐵原子鏈:每個原子都被壓縮並沿磁場被拉長,而且首尾相接,形成從表面向外伸出的“須狀物”。在表面以下,由於壓力太高,單個原子不能存在。
它使中子星沿著磁極方向發射束狀無線電波(射電波)。中子星自轉非常快,能達到每秒幾百轉。中子星的磁極與兩極通常不吻合,所以如果中子星的磁極恰好朝向地球,那麼隨著自轉,中子星發出的射電波束就會象一座旋轉的燈塔那樣一次次掃過地球,形成射電脈衝。
人們又稱這樣的天體為“脈衝星”。2023年發現了脈衝星,首次證明了中子星的存在。現已發現1620多顆脈衝星,普遍認為它們就是旋轉的中子星。
蟹狀星雲脈衝星和船帆座脈衝星的脈衝週期極短,說明它們不可能是白矮星。據認為,脈衝星是由於它們的旋轉和強磁場而產生的一種電動力學現象,就像發電機的情況一樣。另有證據表明,某些雙星x射線源也包含著中子星,它們似乎是由於壓縮從伴星吸積到它們表面上的物質而發出x射線的。
中子星據信是超新星爆發形成的,在該過程中,隨著核心密度增至10趵15次方/立方厘米,中子壓力便會頂住中心核的坍縮。若坍縮中心核的質量超過太陽質量的2倍,則不能形成中子星而可能變成黑洞。
磁星為什麼有磁場
12樓:匿名使用者
中子是不帶電,但中子星卻具有強磁場。
當大質量恆星演化到終極時,中心是鐵核,發生鐵心災變,成為超新星爆發。爆發時的壓力和能量在把大多數物質拋向宇宙空間的同時,也向內壓縮鐵核,把鐵原子中的電子壓入到原子核內,與質量結合形成中子,就是中子星了。
但中子星上,並不是所有物質都是中子。中子星的結構如下圖。
在中子星的表層,覆蓋著幾百米厚的重元素,以鐵為主,還有比鐵重的元素,以及遊離電子。正是這一層重金屬元素,才使中子星具有比普通恆星高得多的磁場。
中子星的磁場來自於產生它的原來的那顆恆星。恆星具有磁場,在恆星核心收縮時,磁場密度也會收縮,用磁力線的概念說,就是單位面積(體積)內磁力線的密度大大增加,因而磁場強度也會大大提高。所以中子星具有極強的磁場。
紅矮星也有強磁場嗎?也許是因為紅矮星的質量很小(與大多數恆星相比),內部的核聚變反應強度很弱,溫度較低,像鐵一類的金屬容易形成密度較高的核心,使其磁場相對較強吧?說不好。
中子星,磁星和脈衝星磁場強度是多少,它們誰的磁場更強大
應該是磁星的磁場強度最大。先看它們各自的定義。中子星 中子星是恆星演化到末期,經由重力崩潰發生超新星爆發之後,可能成為的少數終點之一。簡而言之,即質量沒有達到可以形成黑洞的恆星在壽命終結時塌縮形成的一種介於白矮星和黑洞之間的星體,其密度可達1億噸 10億噸。在星體收縮時,磁力線隨之收縮,使星體的磁場...
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