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

Самый ранний из когда-либо замеченных мерцающих квазаров может объяснить чудовищные черные дыры

Астрономы обнаружили самый ранний из известных мерцающих квазаров, свет которого прошел более 13 миллиардов лет,…

13.06.2026

Гигантский подземный детектор опубликовал первые важные открытия о призрачных частицах

НЬЮ-ЙОРК (AP) – Массивный подземный детектор, нацеленный на понимание загадочных частиц-призраков в нашей Вселенной, в…

12.06.2026

Затерянный мир, почти такой же большой, как Марс, возможно, когда-то вращался вокруг нашего Солнца

В нашей Солнечной системе, возможно, когда-то был дополнительный мир, которого больше не существует.Этот давно потерянный…

10.06.2026

НАСА раскрывает экипаж Артемиды III для следующего большого шага к Луне

НЬЮ-ЙОРК (AP) – НАСА во вторник обнародовало экипаж своей миссии «Артемида III», следующего шага в…

10.06.2026

Ученые смоделировали ядерные осадки в лаборатории и получили сюрприз

Мы надеемся, что ядерные осадки, независимо от того, вызваны ли они преднамеренными или случайными событиями,…

09.06.2026

Странные звезды подозрительно выглядят так, будто они пожирали планеты

Если кто-то появляется с крошками на подбородке, естественно задаться вопросом, куда делось печенье.Астрономы задавали тот…

09.06.2026