{"id":21029,"date":"2023-01-12T00:16:40","date_gmt":"2023-01-11T23:16:40","guid":{"rendered":"https:\/\/borncity.com\/senioren\/?p=21029"},"modified":"2023-01-11T17:37:52","modified_gmt":"2023-01-11T16:37:52","slug":"neutronensterne-verschmelzen-zu-schwarzem-loch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/borncity.eu\/senioren\/2023\/01\/12\/neutronensterne-verschmelzen-zu-schwarzem-loch\/","title":{"rendered":"Neutronensterne verschmelzen zu Schwarzem Loch"},"content":{"rendered":"<p>Wissenschaftler haben das Signal eines Netronensterns gemessen, kurz bevor dieser zu einem Schwarzen Loch kollabierte. Vorher scheinen zwei Neutronensterne verschmolzen zu sein.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Die NASA hat gerade gerade diese neue Entdeckung in nachfolgendem <a href=\"https:\/\/twitter.com\/NASA\/status\/1612881192436506626\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tweet<\/a> und in <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2023\/nasa-s-retired-compton-mission-reveals-superheavy-neutron-stars\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">diesem Artikel<\/a> bekannt gegeben.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/twitter.com\/NASA\/status\/1612881192436506626\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/abS1Fjg.png\" alt=\"Neutronenstern wird Schwarzes Loch\" \/><\/a><br \/>\nDem Tweet nach haben Wissenschaftler die Existenz eines superschweren Neutronensterns entdeckt &#8211; kurz bevor dieser zu einem Schwarzen Loch wurde. Ein Neutronenstern ist der kollabierde Kern eines toten Sterns.<\/p>\n<p>Ein Neutronenstern entsteht, wenn der Kern eines massereichen Sterns keinen Brennstoff mehr hat und kollabiert. Dabei entsteht eine Schockwelle, die den Rest des Sterns in einer Supernova-Explosion wegsprengt. Neutronensterne vereinen in der Regel mehr Masse als unsere Sonne, aber in einer Kugel von der Gr\u00f6\u00dfe einer Stadt. Aber ab einer bestimmten Masse m\u00fcssen solche schweren Neutronensterne zu schwarzen L\u00f6chern kollabieren.<\/p>\n<p>Im Beitrag der NASA hei\u00dft es, dass Astronomen Archivbeobachtungen von gewaltigen Explosionen, so genannten kurzen Gammastrahlenausbr\u00fcchen (GRBs), untersucht. Dabei , haben sie Lichtmuster entdeckt, die auf die kurze Existenz eines superschweren Neutronensterns hinweisen, kurz bevor er zu einem Schwarzen Loch kollabierte. Dieses fl\u00fcchtige, massereiche Objekt entstand wahrscheinlich durch die Kollision zweier Neutronensterne.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/youtu.be\/IMcU2m5YbFE\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/Uc6ZLuy.png\" alt=\"Kollidierende Neutronensterne\" \/><\/a><br \/>\n(Quelle: YouTube)<\/p>\n<p>Ein <a href=\"https:\/\/youtu.be\/IMcU2m5YbFE\">Video auf Youtube<\/a> zeigt die Simulation der sich urspr\u00fcnglich umkreisenden Neutronensterne, die dann zu einem supermassereichen Neutronenstern verschmolzen. Und dieser Neutronenstern ist dann zu einem Schwarzen Loch kollabiert.<\/p>\n<p>Sowohl die Compton-Daten als auch die Computersimulationen ergaben, dass Mega-Neutronensternedas Gewicht um 20 % des massereichsten, genau gemessene Neutronensterns J0740+6620\u00a0 \u00fcbersteigen, der selbst fast das 2,1-fache der Sonnenmasse wiegt. Superschwere Neutronensterne sind auch fast doppelt so gro\u00df wie ein typischer Neutronenstern oder etwa doppelt so lang wie der Stadtteil Manhattan Island von New York.<\/p>\n<p>Die Meganeutronensterne drehen sich fast 78.000 Mal pro Minute &#8211; fast doppelt so schnell wie J1748-2446ad, der schnellste Pulsar, der je beobachtet wurde. Diese rasante Rotation st\u00fctzt die Objekte kurzzeitig gegen einen weiteren Kollaps ab, so dass sie nur wenige Zehntelsekunden lang existieren k\u00f6nnen, bevor sie schneller als ein Wimpernschlag zu einem Schwarzen Loch kollabieren.<\/p>\n<p>\"Wir wissen, dass kurze GRBs entstehen, wenn umlaufende Neutronensterne zusammensto\u00dfen, und wir wissen, dass sie schlie\u00dflich zu einem Schwarzen Loch kollabieren, aber die genaue Abfolge der Ereignisse ist nicht gut verstanden\", sagte Cole Miller, Professor f\u00fcr Astronomie am UMCP und Mitautor der Studie. \"Irgendwann bricht das entstehende Schwarze Loch mit einem Strahl sich schnell bewegender Teilchen aus, der einen intensiven Blitz von Gammastrahlen, der energiereichsten Form von Licht, aussendet, und wir wollen mehr dar\u00fcber erfahren, wie sich das entwickelt.<\/p>\n<p>Kurze GRBs leuchten in der Regel weniger als zwei Sekunden lang, setzen aber eine Energie frei, die mit der Energie aller Sterne in unserer Galaxie in einem Jahr vergleichbar ist. Sie k\u00f6nnen in mehr als einer Milliarde Lichtjahren Entfernung entdeckt werden. Die Verschmelzung von Neutronensternen erzeugt auch Gravitationswellen, Wellen in der Raumzeit, die von einer wachsenden Zahl von bodengest\u00fctzten Observatorien entdeckt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Computersimulationen dieser Verschmelzungen zeigen, dass die Gravitationswellen einen pl\u00f6tzlichen Frequenzsprung von \u00fcber 1.000 Hertz aufweisen, wenn die Neutronensterne verschmelzen. Diese Signale sind f\u00fcr die bestehenden Gravitationswellenobservatorien zu schnell und zu schwach, um sie zu erkennen. Chirenti und ihr Team kamen jedoch zu dem Schluss, dass \u00e4hnliche Signale in der Gammastrahlenemission von kurzen GRBs auftreten k\u00f6nnten.<\/p>\n<p>Astronomen nennen diese Signale quasiperiodische Oszillationen oder kurz QPOs. Anders als etwa das gleichm\u00e4\u00dfige Klingeln einer Stimmgabel k\u00f6nnen QPOs aus mehreren nahe beieinander liegenden Frequenzen bestehen, die sich mit der Zeit ver\u00e4ndern oder abschw\u00e4chen. Sowohl die Gammastrahlen- als auch die Gravitationswellen-QPOs entstehen im Strudel der wirbelnden Materie, wenn die beiden Neutronensterne miteinander verschmelzen.<\/p>\n<p>Ein <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-022-05497-0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Artikel<\/a>, der die Ergebnisse unter der Leitung von Chirenti beschreibt, wurde am Montag, 9. Januar, in der Fachzeitschrift Nature ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wissenschaftler haben das Signal eines Netronensterns gemessen, kurz bevor dieser zu einem Schwarzen Loch kollabierte. 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