Нейтронные звёзды — одни из самых загадочных объектов во Вселенной. После взрыва массивной звезды остаётся компактное ядро, диаметром около 20 километров и массой, превышающей солнечную. Внутри этого ядра материя сжата до предела, и даже чайная ложка нейтронного вещества весит миллиарды тонн.
Когда две нейтронные звезды сближаются, они начинают излучать гравитационные волны. Общая теория относительности описывает гравитацию как искривление пространства-времени. При прохождении волны остаются крошечные, но постоянные изменения, называемые эффектом памяти гравитационных волн.
Группа ученых из Университета Иллинойс и других учреждений исследовала, как магнитные поля и нейтрино влияют на память гравитационных волн в процессе слияния нейтронных звезд. Их результаты указали, что магнитные поля, нейтрино и выброшенное вещество могут составлять от 15 до 50 процентов общей памяти, влияя на её динамику и свойства остатка после столкновения. Детектирование эффекта памяти может стать важным шагом для проверки общей теории относительности.
