Категории: Новости

Сюрреалистический «Крест Эйнштейна» замечен в космосе после далекой сверхновой

Измерение космических расстояний является сложной задачей, и для этого астрономы полагаются на множество методов и инструментов, которые в совокупности называются лестницей космических расстояний.

Одним из наиболее важных инструментов являются сверхновые типа Ia, которые встречаются в двойных системах. системы, в которых одна звезда (белый карлик) поглощает материю компаньона (часто красного гиганта), пока не достигает предела Чандрасекара и не коллапсирует под собственной массой.

Поскольку эти звезды сбрасывают свои внешние слои в массивный взрыв, они временно затмевают все на заднем плане.

В недавнем исследовании международная группа исследователей под руководством Ариэля Губара из Центра Оскара Кляйна в Стокгольмском университете обнаружила необычную сверхновую типа Ia, SN Zwicky ( SN 2022qmx).

Иллюстрация «типа Ia» сверхновая. Когда белый карлик достигает примерно в 1,4 раза массы Солнца, он больше не может выдерживать собственный вес и рушится. (НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт)

Необычным образом команда наблюдала «кольцо Эйнштейна», необычное явление, предсказанное общей теорией относительности Эйнштейна, где присутствие гравитационной линзы в на переднем плане усиливается свет от удаленного объекта.

Это было большим достижением для команды, поскольку она включала наблюдение за двумя очень редкими астрономическими событиями, которые совпали.

Команда была сформирована нескольких исследователей из Центра Оскара Кляйна, Института космологии Кавли, Центра астрофизики Кэхилла, Центра обработки и анализа инфракрасного излучения (IPAC), Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), Центра междисциплинарных исследований и исследований в области астрофизики. (CIERA), Центр астрофизических исследований в Лионе, Годдардское НАСА, Научный институт космического телескопа (STScI) и несколько университетов.

Их исследовательская статья, описывающая их открытия, недавно появилась в журнале Nature Astronomy.

p>

Первоначальное обнаружение было сделано с помощью Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Этот объект назван в честь Фрица Цвикки, астронома, впервые предположившего существование темной материи в 1930-х годах.

Несколько недель спустя команда наблюдала ее с помощью адаптивной оптики (АО) в Центре им. В.М. Обсерватория Кека на вершине Маунакеа, Гавайи, и Очень большой телескоп (VLT) в обсерватории Паранал в Чили. Основываясь на наблюдаемой яркости, Губар и его коллеги предположили, что они наблюдают сильный эффект линзирования.

Изображение поля SN Zwicky с использованием нескольких источников. (Goobar et al., Nature Astronomy, 2023)

Эти последующие наблюдения и изображения, полученные космическим телескопом Хаббла, подтвердили эту теорию, показав, что множественное линзирование изображений Эффект возник из-за галактики на переднем плане, которая увеличила сверхновую в 25 раз!

Это случайное открытие предоставляет астрономам многочисленные возможности, в том числе возможность более подробного изучения С. Н. Цвикки и дальнейшего изучения тайн гравитационных линз. Как объяснил Губар в пресс-релизе Стокгольмского университета:

«Открытие СН Цвикки не только демонстрирует замечательные возможности современных астрономических инструментов, но и представляет собой значительный шаг вперед в нашем стремлении понять фундаментальные силы, формирующие нашу Вселенная.»

Однако последствия этого выходят за рамки этих двух явлений. Изучение сверхновых типа Ia привело астрономов к осознанию того, что космос расширяется с ускорением.

Это открытие принесло группе исследователей Нобелевскую премию по физике 2011 года, которую разделили между собой Сол Перлмуттер (Сверхновая Cosmology Project), а также совместно Брайаном П. Шмидтом и Адамом Г. Рейссом (Группа поиска сверхновых High-z).

Таким образом, наблюдения сверхновых звезд Цвикки могут помочь астрономам раскрыть тайну того, что движет этим явлением. ускоренное расширение.

«Чрезвычайное увеличение SN Zwicky дает нам беспрецедентный шанс изучить свойства далеких взрывов сверхновых типа Ia, которые нам нужны, когда мы используем их для изучения природы темной энергии», — сказал Джоэл Йоханссон, научный сотрудник Стокгольмского университета и соавтор исследования.

Кроме того, это также может помочь астрономам приоткрыть завесу над темной материей и информировать теории о том, как закончится Вселенная ( например, Большой хруст, Большой разрыв, Тепловая смерть и т. д.).

Эта статья была первоначально опубликована Universe Today. Прочтите исходную статью.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Самая большая известная галактика имеет размер 1,7 миллиона световых лет, и мы не можем постичь масштабы

Вселенная может творить дикие безумства, особенно когда дело касается масштаба.От гигантских черных дыр до массивных…

22.08.2026

Есть один тип вождения, которого следует избегать, если вы хотите, чтобы аккумулятор вашего электромобиля прослужил в 2,5 раза дольше

Мы все знаем, как неприятно застрять позади неуверенного автомобилиста, но, в конце концов, есть что…

21.08.2026

Большой адронный коллайдер обнаружил атомное ядро ​​в форме кегли для боулинга

Каждый атом материи во Вселенной построен вокруг ядра.Это плотно упакованный пучок протонов и нейтронов, который…

21.08.2026

Этот простой трюк может наконец помочь вам сократить время на телефоне

Статистика того, сколько времени мы проводим, глядя на свои телефоны, позволяет читать отрезвляюще: индивидуальное использование,…

20.08.2026

Квантовая запутанность, возникшая из солнечного света, впервые в истории

Запутывание — один из лучших трюков в волшебном ящике квантовой физики: две частицы, которые при…

20.08.2026

Астрономы обнаружили самую быструю звезду, которую когда-либо видели, движущуюся со скоростью 15 500 миль в секунду

В экстремальных условиях в самом сердце галактики Млечный Путь все может стать немного странным.И под…

20.08.2026