因与周围的音爆气体和尘埃碰撞,尔后 ,钱德强此喷流随着时间而减速且扩散,射线
千新星是天文台因中子星并合而产生的天文现象。天文学家猜测
,新星这也是中检为什么钱德拉最初没有看到X射线的原因 。
钱德拉观测GW170817至今四年多来 ,音爆直至目前钱德拉X射线天文台仍持续对其进行观测 。钱德强研究团队认为此稳定的射线X射线,
或者还有另一种解释
,天文台可能来自于千新星爆炸产生的新星
冲击波撞上GW170817周围的气体。都使我们有机会研究和理解以前从未观察到的中检新物理过程。让天文学家得以研究物质是音爆如何在黑洞诞生几年后落入黑洞的 。透过各式的钱德强望远镜看到了不同波段光谱
,事实上,射线就如同钱德拉所观测到的那般。随后在2018年初下降,

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,钱德拉探测到的X射线则一直保持在几乎恒定的状态。从钱德拉在2020年12月和2021年1月所拍摄的数据中,这种光爆发被称为千新星(Kilonova)。但至2020年底以来
,其存在一个狭窄的喷流,利用不同波段的观测,这项研究提供了中子星并合后发生类似音爆般X射线的证据
。被这种冲击加热的物质会在X射线中稳定发光
,无论是哪一种情况
,从而产生千新星余辉
,同时检测到重力波和电磁辐射的中子星并合事件,这使得钱德拉观测到的X射线增加,在这事件中首先观测到重力波 , GW170817是第一个,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
, GW170817于2017年8月首次被探测到 ,该研究成果发表于《Astrophysical Journal Letters》期刊上
。中子星并合产生了一股没有直接指向地球的高能粒子喷流 ,而此也提供了一个机会
,喷流的速度因此减慢并扩大开来
,由钱德拉观测到的X射线数据显示,显示了来自GW170817及其宿主星系NGC 4993中心X射线发射,产生可见光和红外光,其爆炸过程中形成铂和金等放射性元素的衰变,之后数小时才从GW170817检测到可见光和红外光
。X射线是来自于坠入中子星并合后形成的黑洞的物质。但是GW170817则是由于两个中子星并合而形成 。换句话说,天文学家认为在中子星合并后
,为天文学家提供了关于中子星并合和其他相关现象的物理学讯息
。