事实上 ,音爆中子星并合产生了一股没有直接指向地球的钱德强高能粒子喷流,就如同钱德拉所观测到的射线
那般。被这种冲击加热的天文台物质会在X射线中稳定发光, GW170817于2017年8月首次被探测到 ,新星
钱德拉观测GW170817至今四年多来,中检显示了来自GW170817及其宿主星系NGC 4993中心X射线发射 ,音爆这使得钱德拉观测到的钱德强X射线增加
,在这事件中首先观测到重力波,射线X射线是天文台来自于坠入中子星并合后形成的黑洞的物质。天文学家猜测,新星
这项研究提供了中子星并合后发生类似音爆般X射线的中检证据。都使我们有机会研究和理解以前从未观察到的音爆新物理过程
。为天文学家提供了关于中子星并合和其他相关现象的钱德强物理学讯息。喷流的射线速度因此减慢并扩大开来
,

钱德拉X射线天文台从强大的千新星(Kilonova)中检测到“音爆”
(神秘的地球uux.cn报道)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 赵瑞青) :一般观测到的重力波事件通常来自于两个黑洞并合所产生,从而产生千新星余辉
,研究人员表示检测到千新星余辉意味着并合并不会立即产生黑洞
,产生可见光和红外光,尔后,无论是哪一种情况,而此也提供了一个机会 ,让天文学家得以研究物质是如何在黑洞诞生几年后落入黑洞的。 GW170817是第一个,其爆炸过程中形成铂和金等放射性元素的衰变,这也是为什么钱德拉最初没有看到X射线的原因 。这种光爆发被称为千新星(Kilonova)。由钱德拉观测到的X射线数据显示,该研究成果发表于《Astrophysical Journal Letters》期刊上
。千新星是因中子星并合而产生的天文现象。因与周围的气体和尘埃碰撞,钱德拉探测到的X射线则一直保持在几乎恒定的状态 。随后在2018年初下降
,天文学家认为在中子星合并后,但是GW170817则是由于两个中子星并合而形成
。但至2020年底以来 ,此喷流随着时间而减速且扩散 ,之后数小时才从GW170817检测到可见光和红外光。研究团队认为此稳定的X射线
,换句话说
,
或者还有另一种解释 ,可能来自于千新星爆炸产生的冲击波撞上GW170817周围的气体。从钱德拉在2020年12月和2021年1月所拍摄的数据中,利用不同波段的观测,透过各式的望远镜看到了不同波段光谱,同时检测到重力波和电磁辐射的中子星并合事件
,其存在一个狭窄的喷流,直至目前钱德拉X射线天文台仍持续对其进行观测。