
利用不同波段的音爆观测
,X射线是钱德强来自于坠入中子星并合后形成的黑洞的物质
。但至2020年底以来,射线或者还有另一种解释
,天文台从钱德拉在2020年12月和2021年1月所拍摄的新星数据中,在这事件中首先观测到重力波,中检

钱德拉X射线天文台从强大的千新星(Kilonova)中检测到“音爆”
(神秘的地球uux.cn报道)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 赵瑞青):一般观测到的重力波事件通常来自于两个黑洞并合所产生,天文学家认为在中子星合并后,钱德强但是射线GW170817则是由于两个中子星并合而形成
。无论是天文台哪一种情况,
钱德拉观测GW170817至今四年多来
,新星钱德拉探测到的中检X射线则一直保持在几乎恒定的状态。显示了来自GW170817及其宿主星系NGC 4993中心X射线发射,音爆这使得钱德拉观测到的钱德强X射线增加,由钱德拉观测到的射线X射线数据显示 ,千新星是因中子星并合而产生的天文现象 。这项研究提供了中子星并合后发生类似音爆般X射线的证据
。其爆炸过程中形成铂和金等放射性元素的衰变
, GW170817是第一个 ,直至目前钱德拉X射线天文台仍持续对其进行观测
。为天文学家提供了关于中子星并合和其他相关现象的物理学讯息。此喷流随着时间而减速且扩散
,中子星并合产生了一股没有直接指向地球的高能粒子喷流,研究人员表示检测到千新星余辉意味着并合并不会立即产生黑洞
,从而产生千新星余辉, GW170817于2017年8月首次被探测到,随后在2018年初下降,而此也提供了一个机会,同时检测到重力波和电磁辐射的中子星并合事件
,喷流的速度因此减慢并扩大开来,就如同钱德拉所观测到的那般。因与周围的气体和尘埃碰撞,这种光爆发被称为千新星(Kilonova)。该研究成果发表于《Astrophysical Journal Letters》期刊上。换句话说 ,之后数小时才从GW170817检测到可见光和红外光 。产生可见光和红外光 ,让天文学家得以研究物质是如何在黑洞诞生几年后落入黑洞的。天文学家猜测
,尔后,其存在一个狭窄的喷流,事实上,被这种冲击加热的物质会在X射线中稳定发光,研究团队认为此稳定的X射线,都使我们有机会研究和理解以前从未观察到的新物理过程 。这也是为什么钱德拉最初没有看到X射线的原因
。透过各式的望远镜看到了不同波段光谱,可能来自于千新星爆炸产生的冲击波撞上GW170817周围的气体。