• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 14:10
Александр Березин
15
2 927

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

4.4

Новые наблюдения космического телескопа «Гайя» помогли выявить более двух десятков звезд, имеющих необычного компаньона. Обнаруженные пары объектов вызывают серьезные вопросы к существующим астрофизическим теориям.

Двойная система, где одна из звезд обычная, подобная Солнцу, а вторая — нейтронная звезда / © Caltech, R. Hurt, IPAC

Авторы новой работы в издании The Open Journal for Astrophysics попытались найти в данных космического телескопа «Гайя», отслеживающего движение миллиарда звезд одновременно, признаки необычных объектов, чья светимость колеблется под действием близкой нейтронной звезды. Обнаружить такие объекты удалось, причем в большем количестве, чем ожидали сами исследователи.

Нейтронная звезда — это остатки взрыва сверхновых. Энергия такого события крайне велика, после него объект сжимается до 20 километров в диаметре, хотя его масса примерно как у Солнца, чей диаметр — 1,4 миллиона километров. Сверхплотность обеспечивается за счет «вылета» из звезды почти всех ядер атомов: ее сердцевину отныне составляют нейтроны.

Прежде чем взорваться сверхновой, звезда испытывает серьезное расширение ее атмосферы на 100 миллионов километров и более. Большинство звезд рождаются в двойных системах (одиночки вроде Солнца скорее исключение). Поэтому при таком расширении будущая сверхновая своей атмосферой часто тормозит звезду-соседа, отчего та начинает сближаться с будущей сверхновой. В итоге они могут слиться. Если в момент взрыва сверхновой два тела все же будут слишком далеко друг от друга, звезда-компаньон, выбитая взрывом, улетит из системы.

Из-за всего этого большинство нейтронных звезд — одиночки, хотя родились в паре. Те же из них, у которых ранее находили обычную звезду-компаньона, вращаются очень близко.

Новое исследование во многом переворачивает эту картину. В данных телескопа «Гайя» астрономы обнаружили 21 парный объект, в котором второй, невидимый компонент обладает массой от 1,25 до 1,4 солнечной. То есть как раз такой, какую чаще всего имеют нейтронные звезды. При этом, судя по влиянию гравитации невидимого объекта на светимость обычной звезды-компаньона, расстояние между ними — от 150 до 450 миллионов километров.

Это довольно значительная дистанция. Астрономы отметили, что не вполне ясно, как она могла сохраниться между ними, если учесть, что перед образованием нейтронной звезды та должна была существенно затормозить обычную звезду-компаньона. Неясно и то, почему последняя не вылетела из системы при взрыве сверхновой, раз уж находилась столь далеко от вспыхнувшей сверхновой звезды.

В изученных системах нейтронная звезда (меньшего размера на видео) и обычная делают оборот вокруг общего центра масса за период от шести месяцев до трех лет  / © Caltech, YouTube

Найденная 21 пара находится в основном не далее трех тысяч световых лет от Земли. Это первые нейтронные звезды, открытые за счет чисто гравитационных эффектов: ранее подобные объекты находили за счет их радиоизлучения или рентгеновского излучения, которое возникало при «перетягивании» ими вещества с соседней обычной звезды.

Ученые отметили, что среди обычных звезд этой 21 системы три светила обладают очень низким содержанием тяжелых элементов (металличностью). Содержание лития в них, напротив, больше нормы. По всей видимости, это очень старые звезды. Доля настолько низкометалличных светил в Млечном Пути в целом всего 0,5%, то есть среди этого 21 объекта их число аномально высоко.

Еще одна необычная черта новых наблюдений: у астрономов не получилось обнаружить маломассивные черные дыры рядом с обычными звездами. Ранее с помощью «Гайи» уже нашли три системы «черная дыра — обычная звезда». Но каждая из них содержит черную дыру от девяти масс Солнца и выше. Почему среди найденных двойных систем нет тех, где черные дыры имеют массу в три-девять больше Солнца, остается загадкой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
Вчера, 14:24
Игорь Байдов

Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.

Позавчера, 11:39
Александр Березин

Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.

Вчера, 15:43
Полина Меньшова

Настольные игры, как и многие другие групповые виды досуга, положительно влияют на психическое здоровье человека, обеспечивая социальное взаимодействие и отвлекая от рутины. Однако эффект игры «Подземелье и драконы» оказался более разносторонним.

15 июля
Александр Березин

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

12 июля
Александр Березин

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

13 июля
Татьяна

Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.

25 июня
Игорь Байдов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

21 июня
Nadya

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

1 июля
Александр Березин

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

[miniorange_social_login]

Комментарии

15 Комментариев
Виктор Ларионов
7 минут назад
-
0
+
> Еще одна необычная черта новых наблюдений: у астрономов не получилось обнаружить маломассивные черные дыры рядом с обычными звездами. Ранее с помощью «Гайи» уже нашли три системы «черная дыра — обычная звезда». Но каждая из них содержит черную дыру от девяти масс Солнца и выше. Почему среди найденных двойных систем нет тех, где черные дыры имеют массу в три-девять больше Солнца, остается загадкой. Ответ: > Для объектов высокой плотности, таких как белые карлики и нейтронные звёзды, гравитационному коллапсу противостоят [,]соответственно[,] давление вырожденного газа и нейтронов; однако имеется абсолютный [так понимаю, теоретический] предел Оппенгеймера — Волкова, за которым нет физических механизмов противостояния коллапсу, в результате чего достаточно массивная (более 3-4 M☉) нейтронная звезда превращается в чёрную дыру. Гравитационный коллапс ядер звёзд в нейтронную звезду или чёрную дыру вызывает разлёт внешней оболочки под действием выделяемой энергии, создавая феномен сверхновой звезды[!].
Виктор Ларионов
1 час назад
-
0
+
> [При анализе] данных[, полученных с] телескопа «Гайя»[,] астрономы обнаружили 21 парный объект, в котором второй, невидимый[,] компонент обладает массой от 1,25 до 1,4 солнечн[ых]. То есть как раз такой, какую чаще всего имеют нейтронные звезды [Смысл понятнен, но переизбыток наречий, доносят его с большим трудом]. При этом, судя по [коректнее: «гравитационному влиянию»] невидимого объекта на светимость обычной звезды-компаньона, расстояние между ними [тире не нужно] от 150 до 450 миллионов километров
Виктор Ларионов
13 часов назад
-
0
+
> ...после него объект сжимается до 20 километров в диаметре, хотя его масса [становится или была?] примерно как у Солнца, чей диаметр — 1,4 миллиона километров. Сверхплотность обеспечивается за счет «вылета» из звезды почти всех ядер атомов: ее сердцевину [термин в данном контексте не уместен] отныне составляют нейтроны [открою небольшой секрет: почти все ядра атомов состоят втч и из нейтронов]. Прежде чем взорваться сверхновой [ей она станет уже́ после взрыва], звезда испытывает серьезное расширение ее атмосферы[?] [:] на 100 миллионов километров и более. Большинство звезд рождаются в двойных системах (одиночки вроде Солнца скорее исключение). Поэтому при таком расширении будущая сверхновая своей атмосферой часто тормозит звезду-соседа, отчего та начинает сближаться с будущей сверхновой [повторение термина в одном предложении]. В итоге они могут слиться. Если в момент взрыва сверхновой [и опять] два тела все же будут слишком далеко друг от друга, звезда-компаньон, выбитая взрывом, [покинет систему]. [В следствие вышеизложенных доводов] большинство нейтронных звезд — одиночки, хотя [и] родились в паре. Те же из них, у которых ранее находили обычную звезду-компаньона, вращаются [относительно] близко.
    Александр Березин
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Виктор, "сердцевина" о нейтронной звезде вполне говорят, у звезд есть атмосфера, да. А "Прежде чем взорваться сверхновой" вовсе не означает, что она станет ей до взрыва. Так что же вызывает ваши знаки вопроса?
    +
      ещё комментарии
      Виктор Ларионов
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Александр, если говорят в оф признанных научных работах, то ноу проблем8-) Был уверен, что термин Сверхновая подразумевает сам «момент» взрыва, т.е. когда «прежде» - это ещё не она=) Атмосфера, думал, только у планет. Пошёл гуглить...
      Виктор Ларионов
      2 часа назад
      -
      0
      +
      И так: > Взрыв сопровождается выбросом значительной массы вещества из внешней оболочки[!] звезды в межзвёздное пространство, а из оставшейся части вещества ядра[!] взорвавшейся звезды, как правило, образуется компактный объект — нейтронная звезда, если масса звезды до[!] взрыва составляла более 8 солнечных масс (M⊙), масса коллапсирующего остатка ядра[!] звезды не менее 1,2-1,3 M⊙.
        Виктор Ларионов
        2 часа назад
        -
        0
        +
        > Заметим, что процессы нейтронизации идут при плотностях не ниже 10¹¹г/см³, достижимых только[!] в ядре звезды. Это значит, что гидродинамическое равновесие нарушается только[!] в нём. Внешние же слои[!] находятся в локальном гидродинамическом равновесии, и коллапс начинается только после того, как центральное ядро[!] сожмётся и образует твёрдую поверхность. Отскок от этой поверхности обеспечивает сброс оболочки[!].
        Виктор Ларионов
        2 часа назад
        -
        0
        +
        > Природа сверхновых Ia отлична от природы остальных вспышек. => до вспышки, не СН, а что же? >Всё это убеждает в том, что в качестве звезды-предшественника[!] выступает белый карлик, скорее всего углеродно-кислородный[т.е., состоящий из элементов, в ядрах которых присутствуют нейтроны]. >Тяготение к спиральным рукавам сверхновых типов Ib/c и II свидетельствует, что звездой-прародителем[!] являются короткоживущие O-звёзды с массой 8—10 M⊙.
        Виктор Ларионов
        1 час назад
        -
        0
        +
        > Один из способов высвободить требуемое количество энергии — резкое увеличение массы вещества, участвующего в термоядерном горении, то есть термоядерный взрыв [т. е. СН - только во время (для наблюдателя на значительно удалённом расстоянии - после) взрыва!!!] См. схему ниже (немного с огрехами она, но только в нижнем ряду по центру собственно СН):
        Виктор Ларионов
        51 минута назад
        -
        0
        +
        > Общим во всех сценариях образования сверхновых Ia является то, что взрывающийся[!] карлик скорее всего является углеродно-кислородным. Во взрывной волне горения, идущей от центра к поверхности, текут реакции: ¹²C+¹⁶O→²⁸Si+𝛾 ²⁸Si+²⁸Si→⁵⁶Ni+𝛾 Масса вступающего в реакцию вещества определяет энергетику взрыва и, соответственно, блеск в максимуме.
          Виктор Ларионов
          39 минут назад
          -
          0
          +
          > Общим во всех сценариях образования сверхновых Ia является то, что взрывающийся[!] карлик скорее всего является углеродно-кислородным. Во взрывной волне горения, идущей от центра к поверхности, текут реакции: ¹²C+¹⁶O→²⁸Si+𝛾 ²⁸Si+²⁸Si→⁵⁶Ni+𝛾 Масса вступающего в реакцию вещества определяет энергетику взрыва и, соответственно, блеск в максимуме. ...Необходим переносчик, который должен с одной стороны унести высвободившуюся энергию, а с другой — не взаимодействовать с веществом. На роль такого переносчика подходят нейтрино. За их образование отвечают несколько процессов. Первый и самый важный для дестабилизации звезды и начала сжатия — процесс нейтронизации. .... ⁴He+ē –> ³H+n[!]+ν(е)...Нейтрино от этих реакций уносят 10 %. Главную же роль в охлаждении играет УРКА-процесс (нейтринное охлаждение): ē + p —> ν(e) + n[!]... ...Вместо протонов[!] и нейтронов[!] могут выступать и атомные ядра[!] с образованием нестабильного изотопа, который испытывает бета-распад... Интенсивность этих процессов нарастает по мере сжатия, тем самым ускоряя его. Останавливает же это процесс рассеяние нейтрино на вырожденных электронах, в ходе которого нейтрино термализуются (приходят в тепловое равновесие со средой) и запираются внутри вещества.
        Виктор Ларионов
        15 минут назад
        -
        0
        +
        Взрывы сверхновых — основной источник[!] пополнения межзвёздной среды элементами с атомными номерами больше (или, как говорят, тяжелее) He [т. е. с нейтронами в ядрах]. Однако процессы, их породившие, для различных групп элементов и даже изотопов свои. 1)Практически все элементы тяжелее He и до Fe — результат классического термоядерного синтеза, протекающего, например, в недрах[а не «сердцевинах»] звёзд или при взрыве сверхновых в ходе p-процесса. Тут стоит оговориться, что крайне малая часть всё же была получена в ходе первичного нуклеосинтеза. 2)Все элементы тяжелее ²⁰⁹Bi — это результат r-процесса. 3)Происхождение же прочих является предметом дискуссии, в качестве возможных механизмов предлагаются s-, r-, ν- и rp-процессы.
Lightblue Puppy
21 час назад
-
0
+
Очень низко спрятано поле комментариев к статье. Нашел только потому, что видел, что другие комментируют. Александр похоже на нейтронные звезды из предыдущих циклов?
    Александр Березин
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Lightblue, да вообще-то не очень -- масса выше 1,25. Конечно, поведение странное. Но, по логике, реликтовые нейтронные звезды более ожидаемы в темных шаровых скоплениях, чем в двойных системах в самом галактическом диске.
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно