Введение
Теоретический гибридный тип звезды
Объект Торна — Житкова (TŻO или TZO), также известный как гибридная звезда, — это предполагаемый тип звезды, в ядре которой находится нейтронная звезда, заключенная в недра красного гиганта или красного сверхгиганта, образовавшаяся в результате столкновения гиганта с нейтронной звездой. Такие объекты были предсказаны Кипом Торном и Анной Житков в 1977 году. В 2014 году было обнаружено, что звезда HV 2112, расположенная в Малом Магеллановом Облаке (SMC), является вероятным кандидатом. Другим возможным кандидатом является звезда HV 11417, также расположенная в Малом Магеллановом Облаке.
A Thorne–Żytkow object (TŻO or TZO), also known as a hybrid star, is a conjectured type of star wherein a red giant or red supergiant contains a neutron star at its core, formed from the collision of the giant with the neutron star. Such objects were hypothesized by Kip Thorne and Anna Żytkow in 1977. In 2014, it was discovered that the star HV 2112, located in the Small Magellanic Cloud (SMC), was a strong candidate. Another possible candidate is the star HV 11417, also located in the SMC.
Формирование
Объект Торне — Житкова образуется, когда нейтронная звезда сталкивается с другой звездой, часто с красным гигантом или сверхгигантом. Столкнувшимися объектами могут быть просто блуждающие звёзды, хотя это вероятно только в чрезвычайно плотных шаровых скоплениях. В качестве альтернативы, нейтронная звезда может сформироваться в двойной системе, когда одна из звёзд взрывается как сверхновая. Поскольку ни одна сверхновая не является идеально симметричной, и поскольку энергия связи двойной системы изменяется с потерей массы при взрыве сверхновой, нейтронная звезда получает некоторую скорость относительно своей первоначальной орбиты. Этот импульс может привести к пересечению её новой орбиты с орбитой её компаньона, или, если компаньон является звездой главной последовательности, он может быть поглощён, когда компаньон эволюционирует в красного гиганта. Как только нейтронная звезда попадает внутрь красного гиганта, сопротивление между нейтронной звездой и внешними, разреженными слоями красного гиганта приводит к уменьшению орбиты двойной системы, и нейтронная звезда и ядро красного гиганта начинают спирально сближаться. В зависимости от их первоначального расстояния, этот процесс может занять сотни лет. Когда они, наконец, сталкиваются, нейтронная звезда и ядро красного гиганта сливаются. Если их суммарная масса превышает предел Толмана — Оппенгеймера — Волкова, то они оба коллапсируют в чёрную дыру. В противном случае, они объединяются в одну нейтронную звезду. Слияние нейтронной звезды и белого карлика может привести к образованию объекта Торне — Житкова с характеристиками переменной звезды типа R Coronae Borealis.
Роспуск
Было высказано предположение, что потеря массы в конечном итоге положит конец стадии TŻO, при этом оставшаяся оболочка превратится в диск, что приведет к образованию нейтронной звезды с массивным аккреционным диском. Эти нейтронные звезды могут составлять популяцию изолированных пульсаров с аккреционными дисками.