Что заставляет миллисекундные пульсары ускоряться?

Миллисекундные пульсары считаются старыми нейтронными звездами. Однако они вращаются даже быстрее, чем вновь образовавшиеся пульсары. Поскольку пульсары замедляются по мере своего старения, что-то должно было заставить эти более старые пульсары «раскручиваться» и вращаться так быстро, как они есть. Каков механизм для этого?

пожалуйста, предоставьте ссылку, потому что я нашел немногим более 30 в таких обстоятельствах. Даже если это всего лишь одно, должно существовать правильное физическое объяснение.
Честно говоря, @Helder, это термин, который вы можете найти в Википедии, где вы узнаете, что мы наблюдаем за ними более тридцати пяти лет. Вы также найдете более дюжины научных ссылок.

Ответы (2)

Они аккрецируют газ из диска, питаемый либо ветром, либо переполнением полости Роша от своего компаньона. Почти все известные миллисекундные пульсары находятся в двойных системах, но я думаю, что некоторые из них в шаровых скоплениях могли быть разрушены столкновениями трех тел, поэтому кажутся изолированными.

пожалуйста, дайте ссылку, потому что в таком сценарии пульсару придется делиться своим импульсом с аккрецированным материалом, который не вращался быстрее, чем пульсар. Тогда, имхо, пульсару неизбежно придется замедлиться.
Ответ не может быть правильным, имхо. До воссоединения материя, которая аккрецируется, вращается намного медленнее, чем пульсар, и должна ускоряться при воссоединении. Таким образом, импульс пульсара должен быть разделен, и пульсар должен замедлиться. Аналогия с конькобежцем не годится, потому что руки уже вращаются с одинаковой скоростью. Представь, что ты мотор вращающейся карусели и внутрь прыгнуло сразу 100 человек, и их скорость должна была измениться от 0 до... Ты не думаешь, что они тебя затормозят?
Можно найти мнение, идентичное моему: «Более быстрые внутренние кольца получают крутящий момент от более медленных внешних, поэтому они теряют угловой момент в пользу углового момента внешних колец». в ПСЭ
Этот ответ не только может быть правильным, но и согласуется с теоретическим происхождением в значительной степени однородного направления вращения и примерно плоской природы звездных систем. Имейте в виду, что движения с очень низкой скоростью на большом расстоянии все же могут вносить значительный угловой момент в систему, и если какое-то взаимодействие приближает эту массу намного ближе к центру, результатом является нетривиальное угловое ускорение. Обычная земная модель представляет собой быстрое увеличение угловой скорости вращающегося фигуриста при втягивании рук.

Есть несколько свидетельств наблюдений, подтверждающих объяснение, которое дал Джереми. Многие миллисекундные пульсары были обнаружены с помощью рентгеновских или гамма-наблюдений и интерпретируются как аккреция в диске на поверхности пульсаров. Падающий материал ускоряет вращение пульсара из-за сохранения углового момента. Пульсары, которые находятся в процессе «потребления» массы звезды-компаньона, часто называют «пульсарами черной вдовы».

В настоящее время считается, что около 30% миллисекундных пульсаров изолированы, а 70% — в двойных системах. Известно, что у двух систем есть компаньоны планетарной массы, самая последняя из которых была открыта в прошлом году ( Превращение звезды в планету в двойном миллисекундном пульсаре ). В то время как столкновение с тремя телами может объяснить некоторые из известных одиночных миллисекундных пульсаров, некоторые миллисекундные пульсары могут полностью поглотить свои звезды-доноры. Некоторые авторы утверждали, что один из миллисекундных пульсаров с планетами, вероятно, сформировался как миллисекундный пульсар и сформировался с очень слабым магнитным полем ( последствия планетарной системы PSR 1257 + 12 для изолированных миллисекундных пульсаров).). Поскольку скорость «замедления» пульсара, то есть скорость увеличения его периода, зависит от силы его магнитного поля, пульсар со слабым магнитным полем будет оставаться на своей скорости вращения гораздо дольше.