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allgemeines | Durch einen Sternkollaps werden Elektronen in die Atomkerne gepresst. | Dadurch entstehen Unmengen von Neutronen | Der Kern hat einen Durchmesser von ca. 20 km. | |
Entstehung | Stern mit 8-20 -facher Sonnenmasse | Wenn der Brennstoff verbraucht ist kollabiert der Stern. | Eine Supernova-Explosion schleudert seine Hülle ins All. | Ein ultradichter Kern bleibt zurück. |
Magnetfeld | Neutronensterne haben ein starkes Magnetfeld. | Dadurch ist das Licht polarisiert. | ||
Elemente | Durch die hohen Neutronendichte können Elemente höherer Ordnungszahl synthetisiert werden. | |||
RXJ1856.5-3754 | nächster Neutronenstern | Licht 16% polarisiert | ||
J0243.6+6124 | Doppelsternsystem | Feldstärke 1,6 Mld. Tesla | Zyklotron-Resonanzstreuung | |
J0030 | 1000 LJ entfernt | 1,4 Sonnenmassen | 26 km Durchmesser | |
J0740 | 3000 LJ entfernt | 2,1 Sonnenmassen (Sehr schwer) | 24,8 km Durchmesser | |
Cas A | Cassiopeia A: Supernovaüberrest, vor etwa 350 Jahren explodiert | 11.000 Lichtjahre entfernt. | emittiert Röntgenstrahlen. Kühlt rasch ab. | |
Pulsar | Rotierende Neutronensterne. Rotation >100x/Sekunde. Wird allmählich langsamer. | Die Rotationsachse weicht von der Richtung des Magnetfeldes stark ab. | Dadurch werden, wie bei einem Leuchtturm, pulsierende elektromagnetische Wellen ausgesendet. | |
1E 161348-5055 | rotiert 1x/6,7 Stunden. Liegt im Spernova-Rest RCW 103. | Entfernung 10.000 LJ. Explosion vor 2000 Jahren. | ||
Magnetar | Neutronenstern mit extrem starkem Magnetfeld. | SGR 18300645: Sternbild Schild, 13.000 LJ entfernt | ||
Quellen | 1.) | |||
Teil von | Fixsterne | Astronomie |
Impressum Zuletzt geändert am 11.11.2020 16:24