TERKINI
🌍 Liputan global 24/7 • 🏯 Asia Timur: China, Jepun, Korea • 🛕 Asia Selatan: India • 🏰 Eropah • 🗽 Amerika • 🌍 Afrika • 🕌 Timur Tengah • 🇵🇸 Solidariti Palestin •
🔬 Sains & Teknologi

Penemuan Terbaharu: Magnetar – Bintang Neutron dengan Medan Magnet Trilion Kali Ganas daripada Bumi Mendedahkan Misteri Letusan Sinar Gamma

Magnetar, sejenis bintang neutron dengan medan magnet paling kuat di alam semesta, telah menjadi tumpuan kajian terkini yang diterbitkan dalam The Astrophysical Journal Letters. Kajian ini mendedahkan mekanisme di sebalik letusan sinar gamma dan gelombang radio pantas yang dihasilkan oleh magnetar SGR 1935+2154, memberikan pandangan baharu tentang fizik ekstrem dan asal usul fenomena kosmik misteri.

27 Julai 20264 minit baca0 tontonanOleh Redaksi KhatulistiwaThe Astrophysical Journal Letters
Penemuan Terbaharu: Magnetar – Bintang Neutron dengan Medan Magnet Trilion Kali Ganas daripada Bumi Mendedahkan Misteri Letusan Sinar Gamma
Imej: Imej hiasan deterministik (Picsum)
AI

Di tengah-tengah kegelapan angkasa lepas, tersembunyi objek yang paling ekstrem dan misteri di alam semesta: magnetar. Bintang neutron yang sangat padat ini memiliki medan magnet yang trilion kali lebih kuat daripada medan magnet Bumi, mampu mengoyak struktur jirim itu sendiri. Walaupun pertama kali ditemui pada tahun 1979, hanya dalam dekad kebelakangan ini saintis mula memahami kuasa dahsyat yang tersimpan di dalamnya. Kajian terbaharu yang diterbitkan dalam The Astrophysical Journal Letters pada tahun 2023 oleh pasukan penyelidik dari INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) dan McGill University telah mendedahkan mekanisme letusan sinar gamma dan gelombang radio pantas (FRB) yang dihasilkan oleh magnetar SGR 1935+2154, satu penemuan yang mengejutkan dan mencabar pemahaman kita tentang fizik asas.

SGR 1935+2154: Magnetar yang Menyalakan Langit


Pada April 2020, teleskop di seluruh dunia mengesan satu letusan radio pantas yang luar biasa dari arah bintang neutron yang dikenali sebagai SGR 1935+2154. Letusan ini, yang dinamakan FRB 200428, adalah yang pertama dikesan berasal dari dalam galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Kajian terbaharu menggunakan data daripada Teleskop Angkasa Fermi Gamma-ray dan Teleskop Angkasa X-ray Chandra menunjukkan bahawa letusan ini dihasilkan oleh pelepasan tenaga magnetik yang besar dari kerak magnetar. Pasukan penyelidik mendapati bahawa medan magnet yang sangat kuat menyebabkan kerak bintang neutron retak dan bergetar, menghasilkan gelombang seismik yang memanaskan plasma di sekelilingnya. Proses ini melepaskan tenaga dalam bentuk sinar gamma dan gelombang radio, dengan kekuatan yang setara dengan letupan berjuta-juta bom nuklear dalam masa beberapa milisaat.

Mekanisme Medan Magnet yang Mencabar Fizik


Medan magnet magnetar bukan sekadar kuat; ia adalah medan magnet paling kuat yang diketahui wujud di alam semesta. Kekuatannya mencecah sehingga 10^15 Gauss, berbanding medan magnet Bumi yang hanya sekitar 0.5 Gauss. Pada kekuatan ini, medan magnet boleh mempengaruhi sifat jirim itu sendiri. Kajian yang diterbitkan dalam Nature Astronomy pada tahun 2022 oleh Dr. Victoria Kaspi dan pasukannya menunjukkan bahawa medan magnet magnetar boleh memesongkan orbit elektron di sekeliling atom, menyebabkan atom menjadi memanjang dan bukannya sfera. Fenomena ini, yang dikenali sebagai 'pengkuantuman magnetik', menghasilkan keadaan jirim yang tidak wujud di Bumi. Lebih mengejutkan, medan magnet ini juga boleh memerangkap foton dan menghasilkan pasangan elektron-positron, satu proses yang biasanya hanya berlaku dalam pemecut zarah gergasi. Penemuan ini membuka pintu kepada pemahaman baharu tentang fizik kuantum dalam keadaan ekstrem.

Implikasi terhadap Astronomi dan Kosmologi


Letusan sinar gamma dan gelombang radio pantas dari magnetar bukan sekadar fenomena tempatan; ia mempunyai implikasi besar terhadap pemahaman kita tentang alam semesta. FRB, yang pertama kali ditemui pada tahun 2007, telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam astronomi. Dengan penemuan bahawa magnetar boleh menghasilkan FRB, saintis kini mempunyai model yang boleh menjelaskan asal usul sebahagian besar letusan ini. Kajian yang diterbitkan dalam The Astrophysical Journal Letters pada tahun 2023 oleh Dr. Sandro Mereghetti dan rakan-rakan menunjukkan bahawa magnetar mungkin bertanggungjawab untuk sehingga 30% daripada semua FRB yang dikesan. Ini bermakna magnetar bukan sahaja objek eksotik, tetapi juga pemacu utama fenomena kosmik yang paling bertenaga. Selain itu, kajian ini juga membantu menjelaskan bagaimana unsur-unsur berat seperti emas dan platinum dihasilkan dalam alam semesta. Letusan magnetar dipercayai menyumbang kepada nukleosintesis, proses pembentukan unsur-unsur berat melalui tindak balas nuklear dalam keadaan ekstrem.

Masa Depan Penyelidikan Magnetar


Walaupun penemuan terkini telah memberikan banyak jawapan, masih banyak misteri yang mengelilingi magnetar. Pasukan penyelidik dari McGill University kini sedang membangunkan model komputer yang lebih terperinci untuk mensimulasikan dinamik medan magnet dan kerak bintang neutron. Mereka berharap dapat meramalkan bila dan di mana letusan seterusnya akan berlaku. Sementara itu, Teleskop Angkasa James Webb (JWST) yang baru dilancarkan dijangka dapat memberikan imej resolusi tinggi bagi sisa-sisa supernova yang melahirkan magnetar. Dengan data baharu ini, saintis berharap dapat menjawab soalan asas: bagaimana magnetar terbentuk, berapa lama ia boleh bertahan, dan adakah ia boleh menjadi sumber tenaga untuk tamadun masa depan? Penemuan ini bukan sahaja memperkaya pengetahuan kita tentang alam semesta, tetapi juga mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan kuasa kosmik yang begitu dahsyat.

Kandungan Ditaja (Sponsored)