Pulsare sind hochmagnetisierte rotierende Neutronensterne, die einen Strahl elektromagnetischer Energie aussenden.
PSR J1946 + 3417 ist ein einzigartiger MSP (eMSP)mit einer Rotationsperiode von 3,17 ms. Er besteht aus einem Neutronenstern (80 % schwerer als die Sonne) und einem Weißen Zwerg (0,266-fache Sonnenmasse). Das System hat eine Umlaufzeit von etwa 27 Tagen und eine Umlaufexzentrizität von 0,134.
Solch eine hohe Exzentrizität PSR J1946+3417stellt aktuelle Theorien der MSP-Ausbildung in Frage. Aus diesem Grund führte ein Team von Astronomen unter der Leitung von Long Jiang vom Xinjiang Astronomical Observatory in China Simulationen durch, um das plausibelste Szenario zu finden, das den Ursprung dieses Objekts erklären könnte.
Dem Team ist es gelungen, die Evolution zu simulierender Vorläufer PSR J1946 + 3417. Nach ihrem Modell hatte der Neutronenstern eine Anfangsmasse von etwa 1,4 Sonnenmassen, und sein Begleiter war 60 % schwerer als er. Aus dem Doppelsternsystem mit einer anfänglichen Umlaufzeit von etwa 2,59 Tagen ist ein Doppelröntgensystem mit geringer Masse geworden.
Basierend auf den erhaltenen Daten, Astronomenlegen nahe, dass die Entstehung und Entwicklung von PSR J1946+3417 durch einen Phasenübergang von einem Neutronenstern zu einem Strange Star (SS) erklärt werden kann. Ein Strange Star ist ein Quarkstern aus Strange-Quark-Materie. Strange-Materie oder Strange-Quark-Materie ist Quark-Materie, die Strange-Quarks enthält. In der Natur kommt die seltsame Substanz hypothetisch im Kern von Neutronensternen vor.
Die Autoren des Artikels kamen zu dem Schluss, dass die Phasenübergangshypothese am plausibelsten ist, was die aktuellen Eigenschaften von PSR J1946 + 3417 erklären wird.
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Akkretion ist der Prozess der Erhöhung der Masse eines Himmelskörpers durch die Anziehungskraft von Materie aus dem umgebenden Raum auf ihn.
Orbitale Exzentrizität - numerische Charakteristikdie Bahn eines Himmelskörpers, die die "Kompression" der Bahn charakterisiert. Im allgemeinen Fall ist die Bahn eines Himmelskörpers ein konischer Abschnitt, und die Exzentrizität der Bahn ist die Exzentrizität der entsprechenden Kurve.