a Rák ködről tudjuk, hogy a kozmikus sugárzás forrása, a mágneses terében mozgó részecskék által kibocsátott szinkrotron-sugárzás révén, amely a rádió-tartományban mérhető.
egy évvel a maximum után szinkrotron-sugárzást detektáltak a csillag irányából, amit egy akkréciós koronggal lehet modellezni). Ashok és Banerjee szerint így elképzelhető, hogy a V445 Pup egy ezidáig csak az elméletekben létező objektumtípus, az ún.
szinkrotron-sugárzás) főleg a röntgentartományba esik. A Rák-köd röntgenképe egy szempillantás alatt érzékelteti, hogy mennyi energiát táplál a pici pulzár a körülötte kialakult kolosszális pörgettyűbe.
szinkrotron-sugárzás (a felhő gyorsuló mozgást végző, töltött részecskéinek sugárzása) polarizációját észlelik, de ezt a lehetőséget gyorsan kizárták - vagyis csak a szupernóva-maradvány belsejében lévő porszemcsék sugárzásáról lehet szó.
HII-régiók, Strömgren-sugár, ionizációs front planetáris ködök, nebuláris (tiltott) vonalak, tágulási sebesség, aszimmetrikus morfológia szupernóva-maradványok, szinkrotron-sugárzás, Rák köd 11. Extragalaktikus források ...
Ezek a mezők okozzák a megfigyelt részecskesugár színét is. Az elektronokat ugyanis a vonzerő az erőtér kör alakú erővonalai mentén tartja. Ennek következtében jön létre a kékes sugárzás, amelyet a részecskegyorsítók után szinkrotron-sugárzásnak is ...
anyag sűrűségétől és eloszlásától, valamint a csillagközi mágneses tértől függ. A szupernóva-maradvány folytonos rádiósugárzása nem termikus, hanem a nagy sebességű elektronok és a mágneses tér kölcsönhatásában keletkező szinkrotron-sugárzás.
Lásd még: Csillagközi, Anyag, Csillag, Szupernóva, Csillagközi anyag
 
|