• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16.05.2023
Сергей Васильев
1 194

Астрономы впервые наблюдали радиационный пояс за пределами Солнечной системы

5.7

Глобальное магнитное поле может улавливать космические частицы и накапливать их вокруг планеты. Такой радиационный пояс есть у Земли и Юпитера, а недавно его удалось заметить и за пределами Солнечной системы, у далекого коричневого карлика, — причем исключительно мощный.

Полярные сияния и радиационный пояс ультрахолодного карлика LSR J1835+3259
Полярные сияния и радиационный пояс ультрахолодного карлика LSR J1835+3259: взгляд художника / ©Chuck Carter, Melodie Kao, Heising-Simons Foundation / Автор: Godefridus Victorinus

Если небесное тело окружено магнитным полем, то в его внешних областях накапливается множество заряженных частиц, образуя радиационный пояс. У Земли он называется поясом Ван Аллена и включает два «слоя», расположенные на высотах около 4000 и 17 000 километров. Аналогичные регионы найдены у других планет Солнечной системы, имеющих сильное магнитное поле: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна. При этом источники наполняющих их частиц могут быть разными. Например, пояс Ван Аллена получает их в основном от Солнца, а юпитерианский — из частиц, которые выбрасывают вулканы Ио, спутника этой планеты.

Радиационными поясами должны обладать и тела, находящиеся за пределами Солнечной системы — важно лишь, чтобы они обладали глобальным магнитным полем и подходящим источником заряженных частиц. Подтвердить это сумели астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, впервые обнаружившие такой пояс близ объекта LSR J1835+3259, расположенного на расстоянии около 18,5 светового года. Статья Мелоди Као (Melodie Kao) и ее коллег опубликована в журнале Nature.

Изображение радиационного пояса за пределами Солнечной системы получено с помощью радиоинтерферометра NRAO
Изображение радиационного пояса за пределами Солнечной системы получено с помощью радиоинтерферометра NRAO / ©Melodie Kao, Amy Mioduszewski

LSR J1835+3259 — ультрахолодный коричневый карлик, занимающий промежуточное положение между планетами-гигантами и полноценными звездами. Его радиус примерно вдвое больше, чем у Юпитера, а масса — в 55 раз больше. Еще в 2015 году на LSR J1835+3259 заметили мощнейшие полярные сияния, которые свидетельствуют о наличии у него магнитного поля, активно взаимодействующего с потоками космических частиц. Это подтвердили и последующие наблюдения, поэтому в поисках радиационных поясов Мелоди Као и ее соавторы присмотрелись именно к LSR J1835+3259.

Ученые рассмотрели карлик в радиодиапазоне и действительно обнаружили радиационный пояс, излучающий примерно в 10 миллионов раз мощнее, чем аналогичные регионы близ гиганта Юпитера. Он тянется в стороны на расстояние до 18 радиусов LSR J1835+3259. Именно оттуда срываются частицы, которые падают к полюсам карлика и создают яркие сияния в окрестностях его полюсов. Однако источник этих частиц остается загадкой. Подходящей звезды, которая могла бы поливать ими LSR J1835+3259, нет. Возможно, у него есть вулканически активный спутник, как у того же Юпитера.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
Позавчера, 20:37
Андрей

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

18 ноября
Юлия Трепалина

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Вчера, 11:45
Сеченовский Университет

Международная команда специалистов во главе с сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выявила наиболее перспективные направления для исследований в области лечения аутоиммунных заболеваний. Команда первой провела систематический обзор для поиска всех опубликованных в научных работах математических моделей аутоиммунных патологий и выявила недостаток моделей, которые могут значительно ускорить разработку новых лекарств.

16 ноября
Evgenia

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

15 ноября
Елизавета Александрова

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Позавчера, 14:21
Юлия Трепалина

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

30 октября
Елизавета Александрова

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

16 ноября
Evgenia

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

31 октября
Татьяна

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
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