ru24.pro
«Мировое обозрение»
Февраль
2025
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

«Нечто совершенно новое?» Зонд «Эйнштейн» обнаружил странный взрыв, потрясший астрономов

Вселенная полна сюрпризов, и иногда она преподносит нам загадки, над которыми приходится ломать голову даже самым искушенным астрономам. Только представьте: вы смотрите в небо, оснащенные самыми передовыми инструментами, и вдруг видите нечто, что никак не вписывается в известные вам рамки. Именно такая история произошла с зондом «Эйнштейн», рентгеновским «глазом» на орбите, который в апреле прошлого года зафиксировал нечто, что ученые теперь называют не иначе как «странным взрывом».

Сначала, конечно, были предположения. Мощный выброс энергии, зафиксированный зондом, по всем признакам напоминал гамма-всплеск — колоссальное по своей силе событие, рождающееся либо в момент гибели массивной звезды, либо при столкновении двух нейтронных звезд. Но чем больше данных поступало, тем сильнее крепло ощущение, что тут что-то не так.

Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Вскоре появилась еще одна версия: а что, если это было событие приливного разрушения (TDE)? Представьте себе, что звезда, блуждая в космическом пространстве, неосторожно приблизилась к сверхмассивной черной дыре, которая, как известно, обитает в центре каждой галактики. Гравитация черной дыры — штука нешуточная. Она начинает буквально разрывать звезду на части, растягивая ее в длинную «космическую лапшу». Этот процесс, кстати, ученые не без юмора называют «спагеттификацией». Звездное вещество начинает закручиваться вокруг черной дыры, образуя аккреционный диск, и постепенно «скармливается» ей.

Но и эта версия, как выяснилось, не совсем клеится. Взрыв EP240408A, как его окрестили астрономы, вел себя как-то… неправильно. Он не укладывался ни в рамки гамма-всплеска, ни в типичное TDE. И вот тут-то и замаячила интригующая перспектива: а вдруг зонд «Эйнштейн» увидел нечто совершенно новое?

Слева: диаграмма нахождения EP240408a по глубоким изображениям, полученным с помощью Gemini GMOS-S в i-диапазоне на T0 + 82 дня (2024 июня 30) с предельной глубиной 3σ ≳26 AB mag. Начальная локализация XRT (радиус 35; 90% CL) показана голубым пунктиром. Усиленная локализация XRT (радиус 22; 90 % CL) представлена пурпурным пунктиром. Поле зрения области увеличения (правая панель) показано синим квадратом. Справа: увеличение масштаба расширенной локализации EP240408a. К юго-востоку от улучшенного положения (пунктирный пурпурный круг) находится галактика-кандидат в хозяева. Изображение сглажено для целей отображения. Север — вверх, восток — влево.
Автор: Brendan OConnor et al 2025 ApJL 979 L30 Источник: iopscience.iop.org

Чтобы разобраться в этой космической головоломке, международная команда ученых подключила к делу целый арсенал телескопов — как наземных, так и космических. В ход пошли и мощный рентгеновский телескоп NuSTAR, и специализированный инструмент NICER, изучающий нейтронные звезды.

«EP240408A вроде бы соответствует некоторым характеристикам разных явлений, но ни одному из них полностью, — объясняет Брендан ОКоннор, исследователь из Университета Карнеги-Меллон. — Особенно сложно объяснить его короткую продолжительность и огромную светимость, если исходить из известных сценариев. Альтернатива — мы столкнулись с чем-то принципиально новым!»

Именно тогда возникла гипотеза о так называемых «джет-TDE». Что это за зверь такой?

Когда черная дыра «плюется» джетами

Обычные TDE, как мы уже выяснили, случаются, когда звезда слишком близко подбирается к черной дыре и становится ее «обедом». Но «джет-TDE» — это, похоже, более редкий и экзотический вариант. По оценкам ученых, на них приходится всего около 1% от всех событий приливного разрушения. В чем же их особенность?

Дело, видимо, в «неправильном» вращении. Представьте себе: черная дыра вращается вокруг своей оси, и звезда, приближаясь к ней, движется в своей плоскости. Если ось вращения черной дыры и плоскость орбиты звезды сильно рассогласованы, то происходит нечто интересное. Магнитное поле черной дыры начинает выравнивать звездное вещество, и в результате из аккреционного диска вырываются мощные струи — джеты. Именно эти джеты, по мнению ученых, и отличают джет-TDE от обычных событий приливного разрушения.

Вверху: усредненный по времени NICER-спектр EP240408a с использованием всех данных от MJD 60410.567515 до 60416.699. На верхней панели показан логарифм зависимости числа отсчетов от энергии. Показан диапазон энергий, в котором источник находится выше фона SCORPEON, но для подгонки использовался весь диапазон 0,38-10,0 кэВ в соответствии с рекомендациями NICER по анализу данных. Середина: графики соотношения (данные и наилучшая модель), соответствующие силовому закону и ломаному силовому закону, соответственно. Внизу: то же самое, что и средние графики, но теперь показано резюме спектрального моделирования ранних спектров NICER. В верхней части каждого столбца указано время с момента запуска EP. На верхних панелях показано отношение данных к наилучшей модели силового закона, а на нижних — отношение данных к наилучшей модели ломаного закона. Энергия разрыва (в рамке покоя) указана в нижних панелях. Эти графики были построены для красного смещения z = 0,5, но остатки аналогичны для z = 2,0, хотя расположение разрыва в системе покоя изменено.
Автор: Brendan OConnor et al 2025 ApJL 979 L30 Источник: iopscience.iop.org

Кстати, гамма-всплески, которые астрономы открыли еще в 1967 году, может быть, и более известны, чем джет-TDE, но это вовсе не делает последние менее загадочными. Гамма-всплески — это самые мощные взрывы во Вселенной, выделяющие колоссальную энергию. Их связывают с рождением черных дыр звездной массы, либо при гибели одиночных звезд-гигантов, либо при слиянии нейтронных звезд.

Так что же все-таки вызвало взрыв EP240408A? Ключ к разгадке, возможно, скрывается в данных, полученных с помощью инструмента NICER. Этот телескоп уникален тем, что может быстро перенацеливаться на любую точку неба и вести наблюдения неделями. Именно благодаря этой способности, как отмечает Дирадж Пашам из Массачусетского технологического института, NICER играет ключевую роль в изучении необычных космических взрывов.

Пока астрономы продолжают копаться в данных, пытаясь разгадать тайну EP240408A, зонд «Эйнштейн» уже готов преподнести им новые загадки. И, судя по всему, ученые только рады такой перспективе. «Я в восторге от предстоящей охоты за следующим странным взрывом, который зафиксирует зонд «Эйнштейн»», — признается Пашам. Что ж, будем ждать новых открытий и надеяться, что космический детектив под названием EP240408A рано или поздно будет раскрыт. И кто знает, какие еще удивительные тайны Вселенной нам предстоит разгадать в будущем?