Астрономы впервые увидели двоичную форму нейтронной звезды

2018-10-12 23:35

Нейтронные звезды являются одним из возможных конечных продуктов сверхновых. Когда звезда достигает конца своей жизни, она отбрасывает свои внешние слои в гигантском взрыве, и ее сердцевина рушится в плотный объект. Этот объект является нейтронной звездой - не намного больше, чем город, но с большей массой, чем наше Солнце, пишет IFLScience.

Иногда нейтронные звезды находятся в компактных парах, которые могут слиться в одно целое. Исследователи теперь думают, что они, возможно, впервые наблюдали за формированием такой системы. Выводы из события, названного сверхновой iPTF 14gqr, были опубликованы в Science.

Команда, возглавляемая специалистами Калифорнийского технологического университета (Caltech), заметила, что вместо массивного выброса материала из сверхновой был только небольшой выброс. Эти взрывы могут выбросить в космос плазму, в несколько раз превышающую массу Солнца, но iPTF 14gqr выбрасывает не более одной пятой массы нашей звезды.

«Мы увидели крах ядра этой массивной звезды, но мы увидели замечательно небольшую массу», - говорится в заявлении соавтора и главного исследователя профессора Манси Касливала из Caltech. «Мы называем это сверхразделенной сверхновой, и уже давно предсказано, что они существуют. Это первый раз, когда мы убедительно видели коллапс массивной звезды, которая настолько лишена материи».

Переход на уровень сверхновой звезды требует, чтобы звезда имела массу. Так куда же эта масса идет вместо того, чтобы попасть в межзвездное пространство? Вот где приходит плотный компаньон. У взрывающейся звезды был компаньон, который перекачивал лишнюю массу, когда она взорвалась. Это не должна быть другая нейтронная звезда, это может быть белый карлик или черная дыра. Компаньон просто должен быть плотным и достаточно близко.

Открытие стало возможным благодаря проекту Palomar Transient Factory, ночному обзору, который ищет переходные события в небе, такие как сверхновые. iPTF 14gqr была зафиксирована в течение первого часа возникновения сверхновой и затем непрерывно отслеживалась другими обсерваториями по всему миру.

«Вам нужны быстрые переходные исследования и хорошо скоординированная сеть астрономов во всем мире, чтобы действительно захватить раннюю стадию сверхновой», - объяснил ведущий автор Кишалай Де, аспирант из Caltech. «Без данных на ранней стадии мы не могли бы заключить, что взрыв должен был произойти в коллапсирующем ядре массивной звезды, примерно в 500 раз превышающей радиус Солнца».

В Обсерватории Паломара теперь проводится другое временное обследование, которое изучает гораздо большую площадь неба. Команда надеется, что она сможет поймать больше этих редких событий.

Нейтронные звезды являются одним из возможных конечных продуктов сверхновых. Когда звезда достигает конца своей жизни, она отбрасывает свои внешние слои в гигантском взрыве, и ее сердцевина рушится в плотный объект. Этот объект является нейтронной звездой - не намного больше, чем город, но с большей массой, чем наше Солнце, пишет IFLScience.

Иногда нейтронные звезды находятся в компактных парах, которые могут слиться в одно целое. Исследователи теперь думают, что они, возможно, впервые наблюдали за формированием такой системы. Выводы из события, названного сверхновой iPTF 14gqr, были опубликованы в Science.

Команда, возглавляемая специалистами Калифорнийского технологического университета (Caltech), заметила, что вместо массивного выброса материала из сверхновой был только небольшой выброс. Эти взрывы могут выбросить в космос плазму, в несколько раз превышающую массу Солнца, но iPTF 14gqr выбрасывает не более одной пятой массы нашей звезды.

В«Мы увидели крах ядра этой массивной звезды, но мы увидели замечательно небольшую массуВ», - говорится в заявлении соавтора и главного исследователя профессора Манси Касливала из Caltech. В«Мы называем это сверхразделенной сверхновой, и уже давно предсказано, что они существуют. Это первый раз, когда мы убедительно видели коллапс массивной звезды, которая настолько лишена материиВ».

Переход на уровень сверхновой звезды требует, чтобы звезда имела массу. Так куда же эта масса идет вместо того, чтобы попасть в межзвездное пространство? Вот где приходит плотный компаньон. У взрывающейся звезды был компаньон, который перекачивал лишнюю массу, когда она взорвалась. Это не должна быть другая нейтронная звезда, это может быть белый карлик или черная дыра. Компаньон просто должен быть плотным и достаточно близко.

Открытие стало возможным благодаря проекту Palomar Transient Factory, ночному обзору, который ищет переходные события в небе, такие как сверхновые. iPTF 14gqr была зафиксирована в течение первого часа возникновения сверхновой и затем непрерывно отслеживалась другими обсерваториями по всему миру.

В«Вам нужны быстрые переходные исследования и хорошо скоординированная сеть астрономов во всем мире, чтобы действительно захватить раннюю стадию сверхновойВ», - объяснил ведущий автор Кишалай Де, аспирант из Caltech. В«Без данных на ранней стадии мы не могли бы заключить, что взрыв должен был произойти в коллапсирующем ядре массивной звезды, примерно в 500 раз превышающей радиус СолнцаВ».

В Обсерватории Паломара теперь проводится другое временное обследование, которое изучает гораздо большую площадь неба. Команда надеется, что она сможет поймать больше этих редких событий.

Подробнее читайте на ...

звезды сверхновой массу звезда компаньон массивной 14gqr caltech

Астрономы обнаружили совершенно новый тип сверхновой

Астрономы полагают, что наконец-то подтвердили существование совершенно нового типа сверхновой, которая полностью уничтожает свою родительскую звезду, не оставляя после себя чёрную дыру или даже нейтронную звезду.

Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) с использованием спутника космической обсерватории Gaia смогли зафиксировать ранее невиданный тип сверхновой . Астрономы считают, что наблюдали образование так называемой «сверхновой с нестабильной парой», которая встречается только в звездах примерно в 130-250 раз более массивных, чем Солнце .

Сверхновая с парной неустойчивостью имеет место, когда падение давления приводит к коллапсу звезды, что, в свою очередь, приводит к безудержному термоядерному взрыву, который разносит звезду на части.

Первоначальное наблюдение отличительной сверхновой, получившее название SN 2016iet, имело место в 2016 году, и с тех пор его изучали с помощью широкого спектра телескопов, расположенных в США и Чили.

«Идея сверхновых с нестабильностью в парах существует уже несколько десятилетий и наконец у нас появился первый наблюдательный пример. Это ставит умирающую звезду в правильный режим массы, с правильным поведением и в галактику с низким содержанием металлов - невероятный шаг вперед», - сказал профессор астрономии в Гарвардском университете д-р Эдо Бергер, один из авторов работы. «Эта сверхновая звезда представляет собой способ, которым самые массивные звезды во Вселенной, включая первые звезды, умирают».

Исследование SN 2016iet предполагает, что его звездная продолжительность жизни началась с массой, примерно в 200 раз превышающей массу Солнца, что сделало бы его одним из самых массивных и мощных взрывов одной звезды из когда-либо наблюдавшихся. Эта сверхновая также уникальна тем, что имела место вдали от типа окружающей среды, где обычно возникают сверхновые; большинство наблюдаемых сверхновых происходит в плотных звездных скоплениях, но эта возникла в относительно изолированном месте в космосе, примерно в 54 000 световых лет от центра своей карликовой галактики.

Астрономы теперь считают, что они стали свидетелями того, как «умирает» необычайно массивная звезда с низким содержанием металлов, что, вероятно, является демонстрацией того, как большинство звезд погибло в начале Вселенной. («Низкая металличность» означает лишь то, что в галактике было относительно небольшое количество элементов, более тяжелых, чем водород и гелий, из которых «родилась» звезда.) Не оставляя после себя черные дыры или сверхплотные нейтронные звезды, как это обычно делают сверхновые, рожденные более мелкими звездами, пишет NERDIST.

kapital-rus.ru »

2019-08-19 22:50

Фото: 5-tv.ru

Телескоп «Хаббл» сделал сенсационные снимки взрыва сверхновой звезды

Американское аэрокосмическое агентство NASA получило редкие фотографии из галактики NGC 6744, которые потрясли научное сообщество.  5-tv.ru »

2018-07-23 12:32

Астроном-любитель впервые в истории зафиксировал вспышку сверхновой звезды

Фото: Carnegie Institution for Science

Астроном-любитель Виктор Бузо впервые в истории сумел сфотографировать вспышку сверхновой звезды. Сначала исследователь решил, что это просто странная точка. О том, что это была сверхновая, деятели науки поняли после полтора года исследований. Данная фотография является весьма уникальной, ранее таких еще не было. По словам астрономов, возможность зафиксировать данное событие - одна на десятки тысяч миллионов.
В сентябре 2016 г. аргентинский астроном-любитель решил протестировать новую камеру. Объектом для съёмки была выбрана галактика NGC 613, которая расположена в созвездии Скульптора. Исследователь делал фотографии космоса с 20-секундной выдержкой, чтобы огни города не испортили фото. Первые двадцать минут все фото были одинаковы. Однако немного позже Бузо разглядел, что на одном из рукавов галактики присутствует яркая точка. Исследователь понял, что это что-то особенное. Он обратился за разъяснением к сотрудникам Института астрофизики в Ла-Плате. Научные специалисты заявили, что астроном смог запечатлеть очень редкое событие - вспышку сверхновой звезды.
Как отметил Алексей Филиппенко, из Калифорнийского университета в Беркли (Соединенные Штаты), гораздо легче выиграть в лотерею, чем сфотографировать такое событие. Фотографии, которые смог сделать Бузо помогут лучше изучить сверхновые звёзды.
Новая сверхновая звезда получила название SN 2016gkg. Ее масса почти в двадцать раз больше нашего светила. В момент взрыва звезда потеряла около ¾ своей массы, пишет vistanews.ru.

kapital-rus.ru »

2018-02-22 23:08

Фото: riafan.ru

Астрономы показали на видео «сердце» сверхновой звезды после взрыва

Ученые показали видео с трехмерной моделью останков сверхновой после ее взрыва. Выяснилось, что из этих останков впоследствии формируется материал для строительства новых планет. riafan.ru »

2017-07-11 17:20

Астрофизики объяснили причины загадочного взрыва сверхновой звезды

Специалисты попытались объяснить необычный взрыв звезды SN 2014C, удаленной от Земли на 36-46 миллионов световых лет и не вписывающийся в современную классификацию. riafan.ru »

2017-01-26 07:02

Фото: informvest.net

Астрономы показали 15 лет жизни сверхновой звезды «Тихо Браге»

Астрономы показали 15 лет жизни сверхновой звезды Тихо. Такими данными поделились специалисты американского агентства NASA. Последние годы астрофизики ведут наблюдение за сверхновой звездой SN 1572 или же «Тихо Браге». informvest.net »

2016-05-15 19:25

Фото: informvest.net

Ученые обнаружили на Луне железо от взрыва сверхновой звезды

Ученые обнаружили на Луне железо от взрыва сверхновой звезды, который произошел два миллиона лет назад неподалеку от Солнечной системы. Кроме того, что повышенная концентрация данного элемента была зафиксирована в образцах лунных пород, на дне земного океана также были найдены следы … informvest.net »

2016-04-16 00:50

Астрономы NASA показали взрыв сверхновой звезды

Специалисты Американского космического агентства NASA с помощью данных астрономического телескопа Kepler смоделировали взрыв звезд, о чем сообщается на веб-ресурсе ведомства. mirnov.ru »

2016-03-23 23:19

Фото: novostimira.com.ua

Ученые показали видео взрыва сверхновой звезды класса II

Астрофизики при помощи "охотника за экзопланетами" Kepler впервые сумели последить за взрывом сверхновой звезды класса II, сообщает NASA. Ученые создали анимационное видео, основанное на наблюдениях за красным сверхгигантом KSN 2011d, который в 500 раз больше и в 20 тысяч раз ярче Солнца. novostimira.com.ua »

2016-03-22 21:26

Фото: bloknot.ru

Видео ослепительного взрыва сверхновой звезды впервые сделали ученые NASA

Американские астрофизики выступили с сенсационным заявлением: впервые в истории им удалось зафиксировать взрыв звезды. bloknot.ru »

2016-03-22 11:54