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

Физики нашли совершенно новый способ измерения времени

Определение хода времени в нашем мире тикающих часов и колеблющихся маятников — это простой случай…

24.11.2024

Уран становится загадочным образом холоднее, и мы наконец знаем, почему

Уран — необычная планета Солнечной системы.Хотя ось вращения большинства планет перпендикулярна плоскости их орбит, угол…

24.11.2024

Это официально: ученые подтвердили, что находится внутри Луны

Что ж, вердикт вынесен. Луна все-таки сделана не из зеленого сыра.Тщательное расследование, опубликованное в мае…

24.11.2024

Этот метеорит только что обнаружил древний сигнал о наличии воды на Марсе

Появляется все больше свидетельств того, что Марс когда-то был грязным и влажным, покрытым озерами и…

23.11.2024

Ученые показали первый крупный план звезды за пределами нашей галактики, сделанный человечеством

Звезда, находящаяся на расстоянии более 160 000 световых лет от Земли, только что стала эпическим объектом…

22.11.2024

Астрономы представили впечатляющие новые изображения лица Солнца

74 миллиона километров — это огромное расстояние, с которого можно что-то наблюдать. Но 74 миллиона…

22.11.2024