17 августа 2017 года детекторы обсерватории LIGO зафиксировали гравитационно-волновой всплеск, получивший обозначение GW170817. Его источник располагался в галактике NGC 4993, удаленной от нас на 130 млн световых лет. Последующий анализ показал, что источником всплеска было слияние двух нейтронных звезд. Событие привело к мощному выбросу энергии. Что касается образовавшегося в результате слияния объекта, то, по всей видимости, он коллапсировал в черную дыру. Благодаря относительной близости GW170817 к Млечному пути и практически одновременному его наблюдению несколькими обсерваторий, астрономы собрали множество ценных данных, позволивших закрыть ряд пробелов в наших знаниях о нейтронных звездах. Группа исследователей из Института гравитационной физики Общества Макса Планка воспользовалась этой информацией, чтобы уточнить размеры и массу подобных объектов. Вначале ученые создали ряд компьютерных моделей, описывающих нейтронные звезды и их возможные физические характеристики. Отсеяв те, что не согласуются с полученными LIGO данными, они пришли к следующему выводу : типичная нейтронная звезда имеет массу, в 1.4 раза превосходящую солнечную. Она сосредоточена в очень небольшой области пространства. По оценкам ученых, радиус нейтронной звезды лежит в диапазоне от 10.4 до 11.9 км. Стоит отметить, что наблюдения GW170817 также позволили ученым уточнить значение предела Оппенгеймера – Волкова: верхнего предела массы нейтронной звезды, при которой она еще не коллапсирует в черную дыру. По последним данным, его значение составляет 2.17 массы Солнца. Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»