Категории: Новости

Самая магнитная звезда из когда-либо виденных может быть предшественником загадочного объекта

Истинная личность звезды, которая более 100 лет сбивала с толку астрономов, наконец-то стала известна.

HD 45166 — умирающая звезда Вольфа-Райе, удаленная от нас примерно на 3 000 световых лет. Как и большинство звезд этого класса, она богата гелием и имеет компаньона.

Тем не менее, HD 45166 также имеет некоторые особенности поведения, не наблюдаемые ни у одной другой звезды Вольфа-Райе, с более высокой, чем ожидалось, потерей массы. и необычный узор его ветров.

Теперь группа под руководством астронома Томера Шенара из Амстердамского университета в Нидерландах обнаружила, что у этого необычного зверя есть одно невероятно мощное магнитное поле, предполагая, что, когда он, наконец, лопнет свои звездные сабо, она превратится в нечто, известное как магнетар.

Это обнаружение делает HD 45166 первой известной магнитной звездой Вольфа-Райе, и это решает проблемы, ранее связанные с двойной системой, и заполняет некоторые пробелов в наших знаниях о том, как массивные звезды превращаются в самые магнитные объекты во Вселенной.

Впечатление художника от магнитного поля, обнаруженного в HD 45166. (ESO/L. Calçada)

Звезды Вольфа-Райе встречаются редко, но они могут быть одними из самых впечатляющих звезд Млечного Пути, достигая конца атомного топлива, которое питает термоядерный синтез в их ядрах. Они очень горячие, очень яркие и содержат очень мало водорода, но богаты углеродом и азотом.

Они также с бешеной скоростью теряют массу из-за звездных ветров, которым суждено превратиться в сверхновую за относительно короткий промежуток времени. космического времени. Отправляя свой внешний материал в космос, их ядро ​​быстро коллапсирует в нейтронную звезду: сверхплотный объект диаметром всего 20 километров, масса которого в 2,4 раза превышает массу Солнца.

Магнитары — это тип нейтронной звезды, но с совершенно ошеломляющими магнитными полями, примерно в 1000 раз более мощными, чем у обычной нейтронной звезды, и в квадриллион раз более мощными, чем у Земли.

Как они становятся такими, неизвестно; модели предполагают, что одним из способов может быть то, что у звезды уже было магнитное поле до взрыва сверхновой и коллапса ядра. Проблема здесь в том, что не было обнаружено звезды в конце ее жизни с достаточно мощным магнитным полем.

Это возвращает нас к HD 45166. Предыдущие измерения двойной системы обнаружили Звезда Вольфа-Райе была богата гелием, примерно в 4 раза больше массы Солнца, и находилась на узкой 1,6-дневной орбите со звездой B-типа. Эти свойства, однако, расходятся с тем, что мы знаем об эволюции двойных звезд и о том, как запускаются звездные ветры.

«Эта звезда стала моей навязчивой идеей, — говорит Шенар. «Помню, когда я читал литературу, меня озарило: «А что, если звезда магнитная?»»

Итак, Шенар и его коллеги провели новую серию наблюдений за звездой в поисках доказательств магнитного поля. магнитное поле. Они нашли его вместе с новым набором измерений, которые почти полностью переохарактеризовали двойную систему.

Во-первых, напряженность магнитного поля HD 45166 составляет 43 000 Гс — это самое мощное магнитное поле, когда-либо зарегистрированное у массивной звезды. .

Во-вторых, звезда намного менее массивна, чем мы думали – всего примерно в 2 раза больше массы Солнца.

Наконец, период обращения двойной системы намного больше 8200 дней, плюс-минус. Обнаруженная ранее 1,6-дневная периодичность является результатом внутренних колебаний звезды-компаньона B-типа.

Предсказывается, что впечатление художника от магнитара HD 45166 станет. (NOIRLab/AURA/NSF/P. Marenfeld/M. Zamani)

Как звезда Вольфа-Райе оказалась в своем нынешнем положении, неизвестно; команда считает, что он мог образоваться в результате слияния двух меньших звезд. Это кажется довольно специфическим и, возможно, редким сценарием, поэтому, вероятно, существуют и другие пути эволюции магнетара.

Что касается того, что происходит, всего через несколько миллионов лет HD 45166, как ожидается, станет сверхновой. . Коллапс ядра сожмется вокруг и сконцентрирует магнитное поле, в результате чего появится магнетар с напряженностью поля около 100 триллионов Гс.

Возможно, мы не сможем этого увидеть, но открытие дает нам новый инструмент. за понимание формирования магнетара и отправную точку для поиска подобных систем во Вселенной.

«Обнаружение нового типа астрономического объекта — это интересно, — говорит Шенар, — особенно когда он прятался в всё это время было на виду.»

Исследование опубликовано в журнале Science.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая известная теория Эйнштейна только что преодолела самый большой вызов за всю историю

Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…

21.11.2024

Почти треть всех звезд может содержать остатки планет, подобных Земле

В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…

20.11.2024

Новая технология печати ДНК может произвести революцию в том, как мы храним данные

Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…

19.11.2024

У этого странного кристалла две точки плавления, и мы наконец знаем, почему

В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…

19.11.2024

Ученые впервые раскрыли форму короны черной дыры

Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…

19.11.2024

Ученые обнаружили галактики-монстры, скрывающиеся в ранней Вселенной

В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…

19.11.2024