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グザイ粒子と核子の間に働く力は、超新星爆発の後に中性子星かブラックホールのどちらができるかを決める要素と考えられている。中性子星内部のような超高密度極限状態での物質構造の解明につながると期待される。&...

星の最期の超新星爆発や、中性子星やブラックホールの合体などの重力波を発生する天体現象の観察ができると期待される。

今後、重力波を放出する中性子星やブラックホールの合体現象などを同時に観測するマルチメッセンジャー天文学の進展が期待される。

【電子版】先週の注目記事は? (2019/5/14 特集・広告)

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中性子星は巨星が寿命を迎えて爆発した後にでき、非常に密度が高いと考えられている。  ... 17年8月にはLIGOとVirgoで中性子星同士の合体による重力波を初めて観測した。...

【中性子星の中身】 前回紹介したミュオンに続き、ハドロンについて紹介する。... この中性子星の中身がどうなっているかに近年、大きな注目が集まっている。中性子星の奥深くには「ストレン...

明大科学技術研究所、超伝導の最先端紹介 (2018/10/16 科学技術・大学)

明治大学科学技術研究所は20日13時から生田キャンパス(川崎市多摩区)で公開講演会「超伝導:リニアモーターカーから中性子星まで」を開く。

核力の根源的理解が進めば、謎に包まれている高密度天体「中性子星」の内部構造や、中性子星連星が合体してブラックホールになる過程の解明が進み、素粒子、原子核、宇宙にまたがる「宇宙核科学」という研究分野が花...

理研の最前線(19)独自技術駆使しRI測定 (2018/8/20 科学技術・大学)

【地球周りに到来】 広い宇宙のあるところで、中性子星同士が衝突した。... 中性子星衝突現場ではいったい何が起きている? そもそも中性子星はどんなもの? 

それより重い元素、象徴的には金(元素番号79)やウラン(元素番号92)は上のシナリオでは作られず、超新星爆発や中性子星合体のようなもっとすごくもっと激烈な環境下で、多くの短寿命放射性原子核を経由して作...

高精度の宇宙線の観測で、超新星爆発後に残ったとされる中性子星や暗黒物質などの解明が期待されている。

ブラックホールや中性子星などの高エネルギー天体ではなく、同連星のような普通の星が高エネルギー粒子を作り出すとは予想していなかったという。

ごく最近、中性子星が合体した時の重力波が観測された。

東北大学学際科学フロンティア研究所の當真(とうま)賢二助教らは23日、巨大な質量を持つ「中性子星」同士の合体で重力波と同時に発生した光の振動方向の偏りを観測し、この合体で金や白金などの重い元素が作られ...

■アクセスランキング・ベスト10(10/16~10/22) 1位 第13回企業力ランキング/トヨタ、4年連続首位 車3社「存在感」示す ...

米欧の研究グループが「中性子星」同士の合体による重力波を観測したことを受け、これを手がかりに光などの観測に成功した日本の国立天文台などの研究者が17日、東京・本郷の東京大学で会見した。... 地球から...

今回観測された重力波源「GW170817」からの可視光と赤外線の特徴は、中性子星の合体に伴う電磁波の放射現象として説明できる。中性子星の合体により宇宙で金や白金などの貴金属元素が合成される可能性が高い...

巨星が寿命を迎え超新星爆発を起こした後に残る中性子星が、別の中性子星と合体する際に発生した重力波を初めて検出したと、米国などの国際チームが16日発表した。... 「中性子星の合体を初めて見ることができ...

普通の大きさのブラックホールや、中性子で作られた中性子星の合体などで生じる比較的、高周波領域の重力波だ。

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