सभी न्यूट्रॉन तारे पल्सर हैं।
सिर्फ़ सही मैग्नेटिक फ़ील्ड और रोटेशन अलाइनमेंट वाले न्यूट्रॉन तारे ही पता चलने वाली पल्स पैदा करते हैं और उन्हें पल्सर की कैटेगरी में रखा जाता है।
न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर दोनों ही बहुत घने, बड़े सितारों के बचे हुए हिस्से हैं, जो सुपरनोवा धमाकों में खत्म हो गए। न्यूट्रॉन स्टार इस टूटे हुए कोर के लिए आम शब्द है, जबकि पल्सर एक खास तरह का तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार है जो पृथ्वी से पता चलने वाली रेडिएशन की किरणें निकालता है।
बड़े तारों के फटने के बाद बने अल्ट्रा-डेंस स्टेलर अवशेष, जिनमें ज़्यादातर न्यूट्रॉन होते हैं।
तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो रेडिएशन की रेगुलर किरणें छोड़ते हैं, जिन्हें पल्स के रूप में देखा जाता है।
| विशेषता | न्यूट्रॉन तारे | पल्सर |
|---|---|---|
| प्रकृति | घने तारकीय अवशेष | पता लगाने योग्य किरणों के साथ घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा |
| गठन | सुपरनोवा कोर के पतन से | मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन वाले न्यूट्रॉन तारे से |
| ROTATION | धीरे या तेज़ी से घूम सकता है | हमेशा तेज़ी से घूमता है |
| विकिरण उत्सर्जन | X-rays निकाल सकता है या शांत हो सकता है | रेगुलर रेडियो या दूसरे रेडिएशन पल्स उत्सर्जित करता है |
| खोज | कई तरीकों से पाया गया | आवधिक स्पंदों के रूप में पता लगाया गया |
| खगोल विज्ञान में उपयोग | घने पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन | सटीक ब्रह्मांडीय समय और नेविगेशन |
न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत बड़े तारे के फटने के बाद बचा हुआ घना कोर होता है, जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रेशर में कसकर पैक किए गए न्यूट्रॉन से बना होता है। पल्सर न्यूट्रॉन स्टार का एक खास मामला है जो रेडिएशन की बीम निकालता है जो घूमते समय रेगुलर तौर पर पृथ्वी के पास से गुज़रती है।
जब तारे का कोर ढहता है, तो न्यूट्रॉन तारे अक्सर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कारण तेज़ी से घूमते हैं, और उनमें आमतौर पर मज़बूत मैग्नेटिक फील्ड होती है। पल्सर इसे और आगे ले जाते हैं: उनके मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशन एक्सिस अलाइनमेंट से रेडिएशन की किरणें स्पेस में फैलती हैं, जिससे रेगुलर पल्स बनती हैं जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
कुछ न्यूट्रॉन तारे X-ray या गामा-ray एमिशन या बाइनरी सिस्टम में इंटरैक्शन से देखे जाते हैं। पल्सर की पहचान उनके घूमने वाले एमिशन बीम से होने वाली रेडियो तरंगों (या दूसरे रेडिएशन) के समय-समय पर होने वाले पल्स से होती है।
न्यूट्रॉन तारे वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा डेंसिटी और ग्रेविटी में मैटर की स्टडी करने देते हैं, जिसे पृथ्वी पर दोहराया नहीं जा सकता। पल्सर, अपनी सटीक पल्स के साथ, नेचुरल कॉस्मिक घड़ियों की तरह काम करते हैं और रिसर्चर्स को फ़िज़िक्स की थ्योरीज़ को टेस्ट करने, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने और स्पेस का मैप बनाने में मदद करते हैं।
सभी न्यूट्रॉन तारे पल्सर हैं।
सिर्फ़ सही मैग्नेटिक फ़ील्ड और रोटेशन अलाइनमेंट वाले न्यूट्रॉन तारे ही पता चलने वाली पल्स पैदा करते हैं और उन्हें पल्सर की कैटेगरी में रखा जाता है।
पल्सर चमकती रोशनी जैसी पल्स निकालते हैं।
ये पल्स तारे के घूमने पर पृथ्वी के पास से गुज़रने वाली बीम से आती हैं, न कि तारे के फिजिकली जलने-बुझने से।
न्यूट्रॉन तारे सामान्य तारों से बड़े होते हैं।
न्यूट्रॉन तारे आकार में बहुत छोटे होते हैं लेकिन सामान्य तारों की तुलना में कहीं अधिक घने होते हैं।
पल्सर केवल रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं।
कुछ पल्सर अपनी एनर्जी और माहौल के आधार पर X-rays या गामा किरणों में भी बीम निकालते हैं।
न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर एक-दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं: सभी पल्सर न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, लेकिन सभी न्यूट्रॉन स्टार पल्सर नहीं होते। जब आम तौर पर टूटे हुए स्टेलर कोर की बात हो, तो 'न्यूट्रॉन स्टार' शब्द चुनें, और जब पृथ्वी से पता चलने वाला समय-समय पर रेडिएशन निकालने वाले घूमते हुए तारे पर ज़ोर दिया जाए, तो 'पल्सर' शब्द चुनें।
इक्वेटोरियल माउंटिंग और ऑल्ट-एज़िमुथ माउंटिंग दो मुख्य टेलिस्कोप सपोर्ट सिस्टम हैं जिनका इस्तेमाल आसमान की चीज़ों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इक्वेटोरियल माउंट आसानी से आसमान की ट्रैकिंग के लिए पृथ्वी के घूमने वाले एक्सिस के साथ अलाइन होते हैं, जबकि ऑल्ट-एज़िमुथ माउंट आसान सीधी और आड़ी दिशाओं में चलते हैं, जिससे सेटअप आसान हो जाता है लेकिन लंबे एक्सपोज़र के लिए ज़्यादा मुश्किल ट्रैकिंग करेक्शन की ज़रूरत होती है।
ऊर्ट क्लाउड और कुइपर बेल्ट सोलर सिस्टम के दो दूर के इलाके हैं जो बर्फीले पिंडों और धूमकेतु के मलबे से भरे हुए हैं। कुइपर बेल्ट नेप्च्यून के पार एक काफ़ी पास, चपटी डिस्क है, जबकि ऊर्ट क्लाउड एक बहुत बड़ा, दूर का गोल खोल है जो पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है और अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है।
एक्सोप्लैनेट और रोग प्लैनेट दोनों ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से इस बात में अलग हैं कि वे किसी तारे का चक्कर लगाते हैं या नहीं। एक्सोप्लैनेट दूसरे तारों का चक्कर लगाते हैं और उनके आकार और बनावट में बहुत अंतर होता है, जबकि रोग प्लैनेट बिना किसी पेरेंट तारे के ग्रेविटेशनल खिंचाव के अकेले स्पेस में घूमते रहते हैं।
स्पेक्युलेटिव कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स के बारे में बोल्ड, अक्सर बिना वेरिफ़ाई किए गए आइडिया जैसे मल्टीवर्स या अनोखे डायमेंशन की खोज करती है, जबकि जानी-मानी फ़िज़िक्स जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड थ्योरी पर आधारित है। दोनों में मुख्य रूप से सबूत के स्टैंडर्ड में फ़र्क है, जिसमें एक थ्योरेटिकल बाउंड्री को आगे बढ़ाता है और दूसरा कन्फ़र्म्ड साइंटिफ़िक वैलिडेशन पर निर्भर करता है।
क्वासर और ब्लाज़र दोनों ही बहुत चमकदार और एनर्जी वाली चीज़ें हैं जो दूर की गैलेक्सी के कोर में होती हैं और सुपरमैसिव ब्लैक होल से चलती हैं। मुख्य अंतर यह है कि हम उन्हें पृथ्वी से कैसे देखते हैं: ब्लाज़र तब दिखते हैं जब कोई जेट लगभग सीधे हमारी ओर होता है, जबकि क्वासर बड़े एंगल से दिखते हैं।