核心可能结构:流中子、导质子
奇异星(exotetstar)
理论模型:
夸克星(arkstar):核心由自由夸克组成
子星(hyperonstar):含奇异夸克(s夸克)
玻色爱因斯坦凝聚星(qstar):假设的玻色子凝聚态
五、特殊中子星类型
暂现x射线脉冲星(transientxraypusar)
特征:间歇性吸积伴星物质,爆x射线
示例:ao+(bex射线双星)
黑寡妇脉冲星(backduap>定义:毫秒脉冲星通过辐射蒸伴星
示例:psrb+o(伴星质量仅oo☉)
红背蜘蛛脉冲星(redbackpusar)
定义:毫秒脉冲星吸积伴星物质,形成x射线双星
示例:psrjo+oo(状态切换:射电x射线模式)
回旋共振线中子星(star)
特征:x射线光谱显示电子回旋吸收线,用于测量磁场
示例:herx(磁场xog)
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光表面中子星(photonsphereneutronstar)
理论极限:接近最大自转度(光,周期<s)
可能代表:grba的残余致密天体
六、中子星的最终命运
演化路径结果
孤立中子星冷却黑矮星(需o?年以上)
双星合并(bns)千新星→黑洞或重中子星
吸积导致质量增长坍缩为黑洞(>☉)
七、中子星的宇宙意义
引力波源:双中子星合并(如gdu)
元素工厂:千新星产生金、铂等重元素
极端物理实验室:测试广义相对论、量子色动力学
从普通脉冲星到极端磁星,中子星以惊人的密度和极端物理条件,成为宇宙中最神秘的天体之一。
黑洞(时空终结者)
代表:天鹅座x(恒星级黑洞)、中心大质量黑洞。
形成途径:
恒星级黑洞:大质量恒星(>o☉)新星后核心坍缩过奥本海默极限(☉)。
大质量黑洞(百万至百亿☉):通过合并或吸积形成于星系中心。
特征:
事件视界内引力逃逸度光,霍金辐射理论预言其缓慢蒸。
黑洞是宇宙中引力强大到连光也无法逃脱的天体,根据其形成机制、质量范围和物理特性,可分为以下全部类型:
一、按质量分类
恒星级黑洞(stearassbackhoe)
质量范围:–oo☉
形成方式:大质量恒星(>o☉)核心坍缩新星(ii型ibic)
特征:
引力波主要来源(如gdu,+☉双黑洞合并)
可存在于x射线双星中(如天鹅座x,☉)
中等质量黑洞(terdiateassbackhoe,ibh)
质量范围:oo–o?☉
形成理论: