Категории: Новости

Космический объект в 10 миллионов раз ярче Солнца бросает вызов физике

Ученых сбил с толку загадочный небесный объект, настолько яркий, что, согласно физике, он должен был взорваться.

НАСА отслеживает так называемые ультраяркие источники рентгеновского излучения, объекты, которые могут быть в 10 миллионов раз ярче. быть такими же яркими, как Солнце, чтобы понять, как они работают.

Эти объекты невозможны в теории, потому что они нарушают предел Эддингтона, правило астрофизики, которое диктует, что объект может быть настолько ярким только до того, как он развалится на части.

Новое исследование однозначно подтверждает, что M82 X-2, объект ULX, удаленный от нас на 12 миллионов световых лет, настолько яркий, как предполагалось в предыдущих наблюдениях.

Сверхяркий источник рентгеновского излучения под названием M82 X-2 показан здесь внутри галактики Мессье 82 на этом псевдоцветном изображении в видимом свете. (NASA/JPL-Caltech/SAO/NOAO)

Светящиеся объекты должны отталкивать материю

Принцип, лежащий в основе правила Артура Эддингтона, прост. Яркость по этой шкале исходит только от материала, такого как звездная пыль остатков распадающихся планет, который падает внутрь массивного объекта, такого как черная дыра или мертвая звезда.

Поскольку его притягивает сильная гравитация объекта , материал нагревается и излучает свет. Чем больше материи падает на объект, тем он ярче. Но есть одна загвоздка.

В определенный момент материи втягивается так много, что испускаемое ею излучение должно пересилить силу гравитации массивного объекта. Это означает, что в какой-то момент излучение материи должно ее оттолкнуть, и она перестанет падать внутрь.

Но если она не падает, материя не должна излучать, а значит, объект должен не будь таким ярким. Отсюда и ограничение Эддингтона.

Фотомонтаж показывает вид галактики Мессье 82 в видимом свете (слева) и в рентгеновском свете. (NASA/STScI/SAO)

M82 X-2 достигает невозможного

Из-за предела Эддингтона ученые задаются вопросом, действительно ли яркость ULX была вызвана огромное количество материала попадает в него.

Одна из теорий, например, состоит в том, что сильные космические ветры собрали весь материал в конус. В этой теории конус был бы направлен на Землю, что создало бы луч света, который выглядел бы для нас намного ярче, чем если бы материал был равномерно рассеян вокруг ULX.

Но новое исследование, посвященное M82 X-2, ULX, вызванный пульсирующей нейтронной звездой в галактике Мессье 82, положил конец теории конуса. (A нейтронная звезда это сверхплотный объект, остающийся после того, как звезда исчерпала свою энергию и умерла.) p>

Анализ, опубликованный в The Astrophysical Journal в апреле, показал, что M82 X-2 притягивает около 9 миллиардов триллионов тонн материала в год от соседней звезды, или примерно в 1,5 раза больше, чем масса Земли, говорится в заявлении НАСА.

Это означает, что яркость этого ULX вызвана невероятным количеством материала.

На этой иллюстрации ULX горячий газ втягивается в нейтронную звезду. Сильные магнитные поля, исходящие от звезды, показаны зеленым цветом. (НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех)

Сверхсильные магнитные поля могут прижимать атомы к подчинению

Учитывая эту информацию, другое объяснение стало ведущей теорией для объяснения ULX. И это еще более странно.

В этой теории сверхсильные магнитные поля выбрасываются из нейтронной звезды. Они будут настолько сильными, что будут раздавливать атомы материи, падающие в звезду, превращая форму этих атомов из сферы в вытянутую струну, говорится в заявлении НАСА.

В этом случае излучение исходящим от этих сжатых атомов, было бы труднее оттолкнуть материю, что объясняет, почему так много материи может попасть в звезду, не распадаясь на части.

Проблема в том, что мы никогда не сможем проверить эту теорию. на земле. Эти теоретические магнитные поля должны быть настолько сильными, чтобы ни один магнит на Земле не мог их воспроизвести.

«В этом прелесть астрономии. Наблюдая за небом, мы расширяем наши возможности для исследования того, как устроена Вселенная. с другой стороны, мы не можем проводить эксперименты, чтобы получить быстрые ответы», — сказал в заявлении НАСА Маттео Бачетти, автор исследования и астрофизик из обсерватории Кальяри Итальянского национального института астрофизики.

«Мы должны ждать, пока Вселенная откроет нам свои секреты», — сказал он.

Эта статья была первоначально опубликована Business Insider.

Больше от Business Insider:

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Есть удивительная причина, почему роботы не могут обогнать самых быстрых животных

За последние годы мы сделали несколько значительных шагов вперед в области робототехники и искусственного интеллекта,…

09.05.2024

Квантовая запутанность может иметь глубокую связь с паровыми двигателями

Через год, почти исключая такую ​​возможность, пара физиков-теоретиков из Японии и Нидерландов обнаружили, что квантовая…

09.05.2024

На скалистой суперземле впервые обнаружена существенная атмосфера

Мы впервые обнаружили свидетельства наличия плотной атмосферы вокруг скалистого мира за пределами Солнечной системы.Но пока…

09.05.2024

Прорывной метод пронзил ионосферу и открыл радиовселенную с потрясающей четкостью

Только что с потрясающей четкостью были обнаружены самые низкие частоты радиоВселенной.Команда астрономов использовала новую технику…

09.05.2024

Найдены потерянные лица: новая технология выявляет скрытые изображения на ранних фотографиях

Команда канадских и американских исследователей продемонстрировала невероятные результаты при восстановлении старых корродированных дагерротипов (очень ранних…

08.05.2024

Прорыв в термоядерном синтезе: 6 минут плазмы установили новый рекорд реактора

Термоядерный реактор на юге Франции, получивший название WEST, только что достиг важной вехи, которая приближает…

08.05.2024