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Observatorio espacial chino de rayos X encuentra el campo magnético más fuerte

El campo magnético más fuerte del universo fue descubierto gracias a un observatorio espacial chino con rayos X



El equipo del observatorio espacial Insight-HXMT ha realizado largas observaciones del púlsar de rayos X de acreción GRO J1008-57 y ha podido descubrir un campo magnético de ~ mil millones de Tesla en la superficie de la estrella de neutrones, siendo este el campo magnético más fuerte detectado en el universo.

El campo magnético más fuerte del universo



- Los científicos estudiaron el púlsar de rayos X GRO J1008-57 detectado por Insight-HXMT durante su explosión en agosto de 2017, con lo que descubrieron por primera vez una característica de dispersión resonante de ciclotrón (CRSF) a 90 keV a un nivel de significancia de> 20σ.

Según cálculos teóricos, el campo magnético que corresponde a este CRSF es de hasta mil millones de Tesla, que es decenas de millones de veces más fuerte que lo que se puede generar en los laboratorios de la Tierra.

- El campo magnético más fuerte del universo detectado por el Insight-HXMT

Insight-HXMT es el primer observatorio astronómico de rayos X chino e incluye equipo científico como un telescopio de alta energía, un telescopio de media energía, un telescopio de baja energía y un monitor del entorno espacial.

Comparado con otros satélites de rayos X, Insight-HXMT tiene ventajas superiores en la detección de líneas de ciclotrón, particularmente en altas energías gracias a su cobertura espectral de banda ancha.

- Las estrellas de neutrones tienen los campos magnéticos más fuertes del universo, las binarias de rayos X de las estrellas de neutrones son sistemas que consisten en una estrella de neutrones y una compañera estelar normal; la estrella de neutrones acumula materia y forma un disco de acreción circundante.

Si el campo magnético es fuerte, la materia acumulada se canaliza mediante líneas magnéticas hacia la superficie de la estrella de neutrones, lo que produce radiaciones de rayos X.

Como resultado, estas fuentes también se denominan "púlsares", los cuales en estudios anteriores han demostrado ser una característica de absorción peculiar, conocida como ‘característica de dispersión resonante de ciclotrón’ y a veces se puede encontrar en el espectro de los púlsares de rayos X.

magnético

Los científicos creen que esto se debe a transiciones entre los niveles discretos de Landau de movimiento electrónico perpendicular al campo magnético. Esta característica de dispersión actúa como una sonda directa al campo magnético cerca de la superficie de la estrella de neutrones.

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