|

Нейтронная звезда: от экстремальной турбулентности вспышки сверхновой к эталонной монотонности когерентного излучения пульсара

Авторы: Авраменко А.Е. Опубликовано: 15.10.2015
Опубликовано в выпуске: #5(62)/2015  
DOI: 10.18698/1812-3368-2015-5-23-37

 
Раздел: Физика | Рубрика: Теоретическая физика  
Ключевые слова: нейтронная звезда, секундный пульсар, миллисекундный пульсар, когерентность, показатель торможения

В результате точных измерений второй производной периода вращения по наблюдаемым интервалам секундных пульсаров обнаружена согласованность периода и производных в показателе торможения n = 2 - PP''/P'2, которая свидетельствует о свойстве когерентности импульсного излучения монотонно замедляющейся нейтронной звезды. Величина n = -(0,9 ± 0,2), распространяемая также на миллисекундные пульсары, позволяет сделать вывод о возникновении свойства когерентности на стадии образования нейтронной звезды одновременно с коллапсом ядра звезды-предшественницы при вспышке сверхновой. Замедление нейтронной звезды, выраженное производными периода на эпоху вспышки, интерпретируется как результат магнитоиндукционного взаимодействия замагниченной сверхновой с околозвездной электронно-позитронной плазмой в области открытых силовых линий. Рассмотрен магнитоиндукционный механизм торможения нейтронных звезд, приведен сравнительный анализ согласованных параметров вращения секундных и миллисекундных пульсаров, образующих два непересекающихся кластера в процессе эволюции нейтронных звезд.

Литература

[1] Моисеенко С.Г., Бисноватый-Коган Г.С. Магниторотационные сверхновые и магниторотационная неустойчивость // Труды 13-й Международной астрономической школы-конференции, Одесса, Украина. 2013. № 26.

[2] Арделян Н.В., Бисноватый-Коган Г.С., Моисеенко С.Г. Механизмы взрыва сверхновых: магниторотационная модель // УФН. 1997. Т. 167. № 10. С. 1128-1131.

[3] Бескин В.С. Радиопульсары // УФН. 1997. Т. 169. № 11. С. 1169-1198.

[4] Малов И.Ф. Радиопульсары. М.: Наука, 2004. 191 с.

[5] Бисноватый-Коган Г.С., Комберг Б.В. Пульсары в тесных двойных системах // Астрон. журн. 1974. № 51. С. 373.

[6] Smith F.G. Pulsars. Cambridge Univ. Press, 1977.

[7] Авраменко А.Е., Лосовский Б.Я. Согласованность наблюдаемых параметров вращения пульсаров на вековом масштабе // Труды Всеросс. астрометрической конф. "Пулково-2012". Известия Главной астрономической обсерватории в Пулкове. 2013. № 220. С. 13-18.

[8] Авраменко А.Е. Эталонная мера времени-пространства на основе периодического излучения пульсаров // Измерительная техника. 2013. № 2. С. 18-24.

[9] Lyne A.G., Graham-Smith F. Pulsar Astronomy // Cambridge Astrophys. Ser. Cambridge University. 2006. Р 59-62.

[10] Hobbs G.В., Lyne G., Kramer M. An analysis of the timing irregularities for 366 pulsars // MNRAS. 2010. Vol. 402. P. 1027-1048.

[11] Bisnovatyi-Kogan G.S., Postnov K.A. Pulsar motion effect and Geminga’s high braking index // Nature, UK. 1993. Vol. 366. P. 363.

[12] Manchester R.N., Hobbs G.B., Teoh A., Hobbs M. The ATNF Pulsar Catalogue // Astron. J. 2005. Vol. 129. P. 1993.

[13] Taylor J.H., Manchester R.N., Lyne A.G. Catalog of 558 Pulsars // The Astrophys. J. Suppl. Ser. 1993. Vol. 88. P. 529-568.

[14] Kaspi V.M., Taylor J.H., Ryba M.F. High-precision Timing of Millisecond Pulsars. III. Long-term Monitoring of PSRs B1885+09 and B1937+21 // The Astrophys. J. 1994. Vol. 428. P. 713-728.

[15] Pacini F. Energy Emission from a Neutron Star // Nature. Lond. 1967. Vol. 216. P. 567.