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

Радикальный квантовый прорыв может мгновенно зарядить батареи

Батареи, основанные на волнообразной природе заряженных частиц, могут совершить революцию в хранении энергии, потенциально обеспечивая…

21.05.2024

Астрономы представили потрясающее новое изображение системы тройных звезд, сверкающей в космосе

В мире, который, кажется, переключает фокус внимания с космического телескопа Хаббл на космический телескоп Джеймса…

21.05.2024

JWST обнаружил самое отдаленное слияние черных дыр

На расстоянии 13 миллиардов световых лет через залив пространства и времени мы только что увидели…

21.05.2024

Солнечная буря была настолько сильной, что мы почувствовали ее даже на дне океана

Солнечная буря, заполнившая небо Земли мерцающими завесами света в мае 2024 года, была настолько сильной,…

20.05.2024

ИИ помогает разгадать тайны вирусов в океанах и нашем кишечнике

Вирусы — загадочная и плохо изученная сила в микробных экосистемах. Исследователи знают, что они могут…

19.05.2024

Дикое открытие предполагает, что варп-двигатель возможен в рамках известной физики

Одним из наиболее серьезных барьеров, удерживающих человечество от звезд, является ограничение скорости Вселенной.Даже если бы…

19.05.2024