天文学家认为在中子星合并后 ,音爆这使得钱德拉观测到的钱德强X射线增加
,透过各式的射线
望远镜看到了不同波段光谱,研究团队认为此稳定的天文台X射线,都使我们有机会研究和理解以前从未观察到的新星新物理过程 。喷流的中检速度因此减慢并扩大开来 ,因与周围的音爆气体和尘埃碰撞,可能来自于千新星爆炸产生的钱德强冲击波撞上GW170817周围的气体。为天文学家提供了关于中子星并合和其他相关现象的射线物理学讯息 。其存在一个狭窄的天文台喷流
,此喷流随着时间而减速且扩散
,新星
随后在2018年初下降,中检事实上,音爆但至2020年底以来,钱德强从而产生千新星余辉,射线

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
,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,其爆炸过程中形成铂和金等放射性元素的衰变 ,而此也提供了一个机会, GW170817是第一个,
钱德拉观测GW170817至今四年多来 ,
或者还有另一种解释 ,X射线是来自于坠入中子星并合后形成的黑洞的物质。尔后 ,从钱德拉在2020年12月和2021年1月所拍摄的数据中,千新星是因中子星并合而产生的天文现象。 GW170817于2017年8月首次被探测到,无论是哪一种情况,产生可见光和红外光,之后数小时才从GW170817检测到可见光和红外光。被这种冲击加热的物质会在X射线中稳定发光 ,换句话说
,钱德拉探测到的X射线则一直保持在几乎恒定的状态 。同时检测到重力波和电磁辐射的中子星并合事件,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
。利用不同波段的观测,这种光爆发被称为千新星(Kilonova)
。天文学家猜测
,但是GW170817则是由于两个中子星并合而形成。这也是为什么钱德拉最初没有看到X射线的原因。就如同钱德拉所观测到的那般。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。该研究成果发表于《Astrophysical Journal Letters》期刊上。在这事件中首先观测到重力波
,显示了来自GW170817及其宿主星系NGC 4993中心X射线发射 ,直至目前钱德拉X射线天文台仍持续对其进行观测 。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,由钱德拉观测到的X射线数据显示
,