伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的物理学教授尼古拉斯·尤尼斯表示,更深入地了解中子星的内部运作将有助于揭示支撑宇宙运作的动力学,并推动未来技术的发展。尤尼斯领导的一项新研究详细探讨了双中子星系统中耗散潮汐力的新见解,这些见解将丰富人类对宇宙的理解。
中子星是恒星坍缩的核心,代表了宇宙中密度最大的稳定物质,其条件比粒子对撞机所能创造的环境更为极端。尤尼斯指出,中子星的存在揭示了一些与天体物理学、引力物理学和核物理学相关的看不见的特性,这些特性在宇宙的内部运作中起着至关重要的作用。
随着引力波的发现,许多以前无法观测的特性现在变得可见。尤尼斯解释道,中子星的特性会在它们发射的引力波上留下印记,这些波通过太空传播数百万光年,最终到达地球上的探测器,如先进的欧洲激光干涉仪引力波天文台和处女座合作项目。通过探测和分析引力波,科学家们能够推断中子星的特性,并深入了解它们的内部组成及其在极端环境中所遵循的物理规律。
作为一名引力物理学家,尤尼斯对如何确定引力波中编码的潮汐力信息特别感兴趣。这些潮汐力不仅扭曲了中子星的形状,还影响了它们的轨道运动。这些信息能够为物理学家提供关于恒星动态物质特性(如内摩擦或粘度)的更多见解,尤尼斯指出,这可能有助于深入理解导致能量在系统中净转移的非平衡物理过程。
利用来自GW170817引力波事件的数据,尤尼斯与伊利诺伊州的研究人员Justin Ripley、Abhishek Hegade和Rohit Chandramouli合作,采用计算机模拟、模型分析和复杂的数据分析算法,验证了双中子星系统内的非平衡潮汐力可以通过引力波进行检测。尽管GW170817事件的信号强度不足以直接测量粘度,尤尼斯的团队却首次观测到了中子星内部的粘度水平。
这项研究已发表在《自然天文学》杂志上。尤尼斯强调:“这是一个重要的进步,尤其对ICASU和美国大学而言。”他补充道,在70年代、80年代和90年代,伊利诺伊州在核物理学的主要理论方面开创了许多与中子星相关的研究。这一遗产得以通过先进的LIGO和Virgo探测器的数据,以及ICASU和数十年来积累的核物理专业知识的合作,继续得到发展。
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