Представьте, что ваш полет на Луну составил всего за 20 секунд! Вот именно с такой скоростью теряла свой материал невероятно массивная звезда Эта-Карина в течение 170-летнего периода. Астрономы пришли к выводу, что это самая высокая скорость выброса газа в результате взрыва звезды за всю историю наблюдений. Взрыв от самой светлой звезды, известной в нашей галактике, произвел почти столько же энергии, сколько и обычный взрыв сверхновой, оставляющий после лишь звездные остатки. Однако в данном случае то, что система состяла из двух звезд сыграло свою решающую роль и врыв получился действительно колоссальным.
За последние семь лет команда астрономов во главе с Натан Смит из Университета Аризоны смогла определить характеристики этого явления. Этому помогло постоянное наблюдение за световым эхом Эта Карины и окружающим ее пространством.
Световые эхо появляется в том случае, когда свет от ярких, короткоживущих событий отражается от облаков пыли, которые в этих обстоятельствах играют роль своеобразных зеркал, перенаправляющих свет в нашем направлении. Как и звуковое эхо, поступающий сигнал отраженного света имеет временную задержку после первоначального события из-за конечной скорости света. В случае с Эта Карина ярким событием стало крупное извержение звезды, которая в середине 1800-х годов выбросила в космическое пространство огромное количество массы и это было обозначено астрономами как «Великое извержение». Задержка сигнала этих эхо-сигналов позволила астрономам расшифровать свет от извержения с помощью современных астрономических телескопов и инструментов даже не смотря на то, что первоначальное извержение было замечено с Земли еще в середине XIX века. Однако в то время отсутствовали современные инструменты наблюдения, такие как астрономический спектрограф.
«Вот почему световые эхо-сигналы настолько прекрасны и дают нам шанс разгадать тайны редкого звездного выброса, который был отмечен еще 170 лет назад, но уже с использованием наших современных телескопов и камер. Теперь мы проанализировать информацию о событии на основании туманности, которая образовалась в результате 170-летнего выброса. Это был редчайший звездный взрыв очень редкой звезды-монстра, подобных которой еще не было в нашей Галактике Млечный Путь».
Великое извержение временно сделало Эта-Карина второй самую яркой звездой, видимой на нашем небосклоне, а выброс энергии из нее значительно превосходил любые другие звездные извержения в галактике Млечный Путь. Однако, как только извержение материала закончилось, возможность увидеть объект невооруженным глазом пропала навсегда. Вспышка вытеснила материал (объем которого был примерно в 10 раз больше массы нашего Солнца), который в свою очередь сформировал яркое облако светящегося газа, известное как Гомункул. Этот гантель-образный остаток виден вокруг звезды из обширной зоны звездообразования. Остатки этого извержения можно увидеть даже через небольшой любительский телескопах из Южного полушария Земли и экваториальных областей, но лучше всего видно на изображениях, полученных с помощью космического телескопа «Хаббл».
«Спектроскопия помогла зафиксировать беспрецедентные скорости, которые мы наблюдали при выбросе газа, они составляли от 10 000 до 20 000 километров в секунду», — сообщила исследовательская группа из обсерватории Twins и Blanco.
«Мы c уверенностью можем говорить о том, что самая высокая скорость извержения за все время наблюдения сверхновых», — отметил Смит. Однако в этом случае сама звезда и сам этот факт позволил исследователям сделать много новых выводов. Скорее всего, что-то внедридло огромное количество энергии в эту звезду за короткое время».
Таким образом, ученые подтвердили, что материал выброшенный из Эта Карина совершал перемещение в 20 раз быстрее, чем это принято во время типичных джетов из массивной звезды, поэтому, по словам Смита и его сотрудников, скорее всего произошло столкновение двух звезд-партнеров и именно это может объяснить чрезвычайный отток.
Также исследователи полагают, что самый простой способ одновременного объяснения широкого спектра наблюдаемых фактов, связанных с извержением и наблюдаемой сегодня звездной системой, — это взаимодействие трех звезд, в том числе драматическое событие, когда две из трех звезд слились в одну звезду-монстра. Если это было так, то сегодняшняя двоичная система должна обозначаться как тройная система, причем одна из этих двух звезд является той, которая поглотила своего «родного брата».
Математика, которую Альберт Эйнштейн разработал для описания гравитационного механизма физической Вселенной в начале 20 века,…
В последние годы астрономы разработали методы измерения содержания металлов в звездах с чрезвычайной точностью. Обладая…
Какими бы эффективными ни были электронные системы хранения данных, они не имеют ничего общего с…
В 1896 году немецкий химик Эмиль Фишер заметил нечто очень странное в молекуле под названием…
Если вам посчастливилось наблюдать полное затмение, вы наверняка помните ореол яркого света вокруг Луны во…
В ранней Вселенной, задолго до того, как они успели вырасти, астрономы обнаружили то, что они…