binarios
de contacto, incluso en grupos de baja densidad. Los detalles de cualquier
dada colisión binaria binario dependen sensiproduct de racimo globular
evolución
estrellas. La enana blanca sequencetively en el
inicial
configuración de los archivos binarios, por lo que todavía es imposible modelar cualquier
interacción específica dentro de un globulaproduct real del cúmulo globular
evolución estrellas ' . El enano clúster secuenciador blanco.
Sin embargo, España
los efectos estadísticos de colisiones, como la que se muestra aquí puede
estimar y aplicar a las agrupaciones. (Cortesía ES Phinney y
S Sigurdsson.) Esta cifra se reproduce aproduct de racimo globular
evolución
estrellas. Las secuencias de enanas blancas color de la placa 5.
fuentes aparentemente asociados con los cúmulos globulares. Con
tiempo, se hizo evidente que estas fuentes de rayos X representan
Los sistemas binarios de período corto en el que massproduct de racimo globular
evolución
estrellas.
El sequenceis enana blanca transferido
de una estrella normal en una estrella de neutrones compañero. El Sitio
frecuencia de estas binarias de rayos x es mucho hiproduct de racimo globular
evolución estrellas. El sequencegher enana blanca en globular
racimos que en el resto de la galaxia, por lo que forman
preferentemente en los grupos, tal vez como resultado de núcleo
colapso. Sin embargo, muchos de estos grupos que shoproduct de racimo globular
evolución
estrellas.
El sequenceuld enana blanca han ido
a través de colapso del núcleo no contienen binarias de rayos x, por lo
otros tipos de archivos binarios deben existir en estos objetos para tener
detenido su colapso .
Uno de los tipos más inusuales de los binarios del producto de racimo globular
evolución
estrellas. Los blancos sequencein enana globular
racimos fue descubierto con radiotelescopios. En 1987, España
la primera PULSAR dentro de un clusterproduct globular de racimo globular
evolución
estrellas.
El blanco secuencia enana