Kilonovaen og oprindelsen af guld
Jonatan Seising
PDF (Dansk)

Keywords

Kilonovaer
Tyngdebølger
Guld

How to Cite

Seising, J. (2018). Kilonovaen og oprindelsen af guld. KVANT, 29(2). https://doi.org/10.7146/kvant.168167

Abstract

Hvordan opstår de tungeste grundstoffer i universet? Artiklen giver et dybdegående indblik i kilonovaer – ekstreme kosmiske begivenheder, hvor neutronstjerner kolliderer og skaber betingelser for r-process nukleosyntese. Med udgangspunkt i nyere observationer, herunder koblingen til gravitationsbølger, udfoldes den astrofysiske mekanisme bag dannelsen af guld og andre tunge elementer. Artiklen formår at koble kernefysik, relativitetsteori og observationsastronomi i en sammenhængende fortælling, der demonstrerer moderne fysiks tværfaglige natur. For læseren bliver det tydeligt, hvordan makroskopiske kosmiske hændelser er direkte ansvarlige for mikroskopiske atomkerner. Samtidig illustrerer artiklen, hvordan nye målemetoder revolutionerer vores forståelse af universets kemiske evolution.

https://doi.org/10.7146/kvant.168167
PDF (Dansk)

References

[1] Abbott, B. P. m.fl. (2017), GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral, Physical Review Letters, 119, 161101.

[2] Abbott, B. P. m.fl. (2017), Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger, The Astrophysical Journal Letters, 848:L12.

[3] Lattimer, J. M. & Schramm, D. N. (1974), Black-hole-neutron-star collisions. The Astrophysical Journal Letters, 192:L145.

https://doi.org/10.1086/181612

[4] Berger, E. (2014), Short-Duration Gamma-Ray Bursts, Annu. Rev. Astron. Astrophys., 52:43-105.

https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081913-035926

[5] Kasen, D. m.fl. (2017), Origin of the heavy elements in binary neutron-star mergers from a gravitational-wave event, Nature, bind 551, nr. 7678, side 80-84.

https://doi.org/10.1038/nature24453

[6] Pian, E. m.fl. (2017), Spectroscopic identification of r-process nucleosynthesis in a double neutron-star merger, Nature, bind 551, nr. 7678, side 67-70.

[7] Smartt, S. J. m.fl. (2017), A kilonova as the electromagnetic counterpart to a gravitational-wave source, Nature, bind 551, nr. 7678, side 75-79.

Counting from volume 37 (2026 -), articles published are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial CC BY-NC 4.0

Articles in volume 1-36 (1990 - 2025) are not licensed under Creative Commons. In these volumes, all rights are reserved to the authors of the articles respectively.