Одна из самых странных звезд Млечного Пути стала еще более странной.
Это магнетар под названием XTE J1810-197, обнаруженный в 2003 году просто буйно испускающий радиоволны. В 2008 году он просто… остановился и практически исчез из нашего поля зрения.
Затем, в 2018 году, он снова пробудился. Только на этот раз было что-то странное в излучении, которое он излучал.
Теперь ученые проанализировали эти радиоволны в двух отдельных статьях, и результаты оказались неверными. Эти низкочастотные электромагнитные излучения искривлены так, как мы раньше не видели, и звезда, кажется, колеблется.
»В отличие от радиосигналов, которые мы видели от других магнетаров, этот излучает огромное количество быстро меняющейся круговой поляризации», — говорит астрофизик Маркус Лоуэр из CSIRO в Австралии, который возглавлял первую статью. «Мы никогда раньше не видели ничего подобного».
«Мы ожидали увидеть некоторые изменения в поляризации излучения этого магнетара, поскольку мы знали это по другим магнетарам», — объясняет Грегори Девинь из Института Макса Планка. радиоастрономии (MPIfR) в Германии, который возглавлял вторую статью.
«Но мы не ожидали, что эти изменения будут настолько систематическими, точно повторяя поведение, которое было бы вызвано колебанием звезды. «
Все звезды по-своему особенные, но магнетары, пожалуй, самые странные из странных. Это очень молодые нейтронные звезды, которые сами по себе являются коллапсирующими ядрами мертвых массивных звезд, которые стали сверхновыми и выбросили большую часть своего материала в результате колоссального взрыва. Оставшееся ядро разрушается под действием силы тяжести, и оно плотное – в 2,3 раза больше массы Солнца, сжатое в шар диаметром всего 20 километров (12 миль).
После этого процесса коллапса нейтронные звезды на короткое время обладают безумно мощным магнитным полем. По сути, это самые магнитные объекты во Вселенной: магнитные поля в 1000 раз мощнее, чем у обычных нейтронных звезд, и в квадриллион раз мощнее, чем у Земли.
Это заставляет их вести себя немного странно. Например, ученые полагают, что постоянное перетягивание каната между магнитным полем и гравитацией магнетара заставляет его время от времени извергаться гигантскими землетрясениями, испуская волны радиоволн, которые мы называем быстрыми радиовсплесками. p>
Итак, просто будучи магнетаром, XTE J1810-197 становится чудаком, даже без всяких обезьяньих шуток, которые постоянно включаются, выключаются и включаются. Однако недавняя активность является беспрецедентной и может дать новое понимание этих загадочных звезд.
Лоуер, Девинь и их коллеги измерили свойство света, излучаемого звездой, известное как поляризация. Это когда колебание света, достигающего нас, ориентировано в предпочтительном направлении. Свет магнетаров обычно поляризован и вращается под действием мощного магнитного поля, через которое он должен пройти, чтобы достичь нас.
Обычно магнетары излучают в основном линейно поляризованный свет, при этом небольшое количество света с круговой поляризацией распространяется внутри. спиральный узор. XTE J1810-197, как обнаружили Лоуэр и его команда, излучал огромное количество света с круговой поляризацией.
Теория предполагает, что это может произойти, когда свету приходится проходить через густой, перегретый «суп» из частицы, которые можно обнаружить в магнитном поле нейтронной звезды. Поведение XTE J1810-197 не совсем соответствует этому предсказанию, но у исследователей есть некоторые идеи.
«Наши результаты показывают, что над магнитным полюсом магнетара существует перегретая плазма, которая действует как поляризующий магнитар. фильтр», — говорит Лоуэр. «Как именно плазма это делает, еще предстоит определить».
Тем временем Девинь и его команда обнаружили, что поляризация выявила сдвиг ориентации магнетара относительно Земли. Другими словами, казалось, что он раскачивается или прецессирует, как волчок. Но это тоже стало удивительным: в течение следующих нескольких месяцев прецессия значительно затухла и в конечном итоге полностью прекратилась.
Исследователи полагают, что это могло произойти из-за разрыва на поверхности звезды. Это может привести к его временному раскачиванию, а также к образованию перегретых частиц в магнитном поле. Но если это так, и это также нормально для магнетаров, то это может положить конец теории о том, что прецессирующие магнетары испускают редкие, повторяющиеся быстрые радиовсплески, которые мы иногда обнаруживаем.
С другой стороны, такое поведение может открыть что-то новое о некоторых из самых экстремальных объектов во Вселенной.
«Затухающая прецессия магнетаров может пролить свет на внутреннюю структуру нейтронных звезд, что в конечном итоге связано с нашим фундаментальным пониманием вещей. », — говорит астрофизик Лицзин Шао из Пекинского университета.
Нам просто нужно продолжать наблюдать, чтобы увидеть, что эти дурацкие мертвые звезды придумают дальше.
Эти две статьи уже опубликованы. в Природной астрономии. Их можно найти здесь и здесь.
Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…
В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…
Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…
В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…
Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…
В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…