PERTH / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein internationales Forscherteam hat einen seltenen Magnetar entdeckt, der mit seiner extrem langen Rotationsperiode das Verständnis von Neutronensternen herausfordert. Das Objekt, GPM J1839-10 genannt, sendet alle 22 Minuten Radiowellen aus, was es zu einem einzigartigen Phänomen im Universum macht. Diese Entdeckung könnte neue Einblicke in die Physik von Neutronensternen und Magnetfeldern bieten.

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Dr. Natasha Hurley-Walker von der Curtin-Universität und dem International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australien hat mit dem Murchison Widefield Array (MWA) in Westaustralien eine neue Art von Stern entdeckt. Dieses Objekt, wahrscheinlich ein Magnetar, ist ein rotierender Neutronenstern mit extrem starken Magnetfeldern, die mehr als eine Milliarde Mal stärker sind als das stärkste auf der Erde erzeugte Magnetfeld. Der Magnetar wurde als GPM J1839-10 bezeichnet und befindet sich in einer Entfernung von 15.000 Lichtjahren von der Erde im Sternbild Schild.
GPM J1839-10 ist erst der zweite jemals entdeckte Magnetar mit einer extrem langen Rotationsperiode. Dieses rätselhafte, vorübergehende Objekt taucht in regelmäßigen Abständen auf und verschwindet wieder, wobei es dreimal pro Stunde starke Energiestrahlen aussendet. Dr. Hurley-Walker betont, dass dieses bemerkenswerte Objekt unser Verständnis von Neutronensternen und Magnetaren infrage stellt, die zu den exotischsten und extremsten Objekten im Universum gehören.
Die Entdeckung von GPM J1839-10 erfolgte, als das Team den Himmel mit dem MWA-Teleskop absuchte und eine weitere Quelle entdeckte, die Energiestöße aussendet, die bis zu fünf Minuten dauern – fünfmal länger als beim ersten Objekt dieser Art. Folgebeobachtungen mit anderen Teleskopen bestätigten die Entdeckung und lieferten Details über die einzigartigen Eigenschaften des Magnetars.
GPM J1839-10 ist eine faszinierende Quelle, die sich scheinbar zu langsam dreht, um ein typischer Radiopulsar zu sein, aber auch zu stabil strahlt, um ein Radiomagnetar zu sein. Um die wahre Natur dieser Quelle zu verstehen, hat das Team das Signal alle paar Millisekunden mit hochauflösenden Instrumenten zur Suche nach Pulsaren und schnellen Transienten abgetastet. Die Beobachtungen zeigten eine feine Puls-Substruktur mit quasi-periodischen Schwingungen, deren Ursprung noch geklärt werden muss.
Das Team hat auch damit begonnen, die Beobachtungsarchive der wichtigsten Radioteleskope der Welt nach weiteren Informationen zu dieser Quelle zu durchsuchen. Der Magnetar tauchte in Beobachtungen des Giant Metre wave Radio Telescope in Indien auf, und das Very Large Array in den USA hatte Beobachtungen, die bis ins Jahr 1988 zurückreichen. Diese Entdeckung hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der Physik von Neutronensternen und des Verhaltens von Magnetfeldern in extremen Umgebungen.
Die Entdeckung wirft neue Fragen über die Entstehung und Entwicklung von Magnetaren auf und könnte Licht in den Ursprung rätselhafter Phänomene wie schneller Radiobursts bringen. Das Forscherteam plant weitere Beobachtungen des Magnetars, um mehr über seine Eigenschaften und sein Verhalten zu erfahren. Sie hoffen, in Zukunft noch weitere Magnetare mit extrem langer Periode zu entdecken, die dazu beitragen könnten, das Verständnis dieser faszinierenden und rätselhaften Objekte zu verfeinern.
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