Симуляция слияния нейтронных звезд с образованием черной дыры: что показал суперкомпьютер

Феерическое компьютерное моделирование показало полторы секунды формирования черной дыры после слияния двух нейтронных звезд массой чуть больше массы Солнца. В результате образовался мощный релятивистский джет с вероятным мощнейшим гамма-всплеском.
Автор Hi-Tech Mail
Процесс образования черной дыры симуляция
Снимок системы через 1,3 секунды после слияния двух нейтронных звезд. Показаны плотность (синий и зеленый контуры), линии магнитного поля, проникающие в черную дыру (фиолетовые линии), и магнитогидродинамическая струя (зеленые стрелки). На нижней левой панели показан увеличенный фрагмент области вблизи черной дыры. Фото: Кота Хаяси / Институт гравитационной физики Макса Планка (Институт Альберта Эйнштейна)Источник: https://phys.org/

Представить, что происходит в момент слияния двух нейтронных звезд с последующим почти мгновенным образованием черной дыры можно сугубо умозрительно ввиду чудовищных физических условий этого не такого редкого для Вселенной процесса. Температура и давление в эпицентре ядерного взрыва — цветочки по сравнению с тем, что испытывает материя во время возникновения черной дыры. Впрочем, внутри нейтронной звезды климат тоже не самый благоприятный.

Cовременные суперкомпьютеры и методы математического моделирования, основанные на уравнениях экстремального состояния вещества и других фундаментальных понятиях физики высоких энергий и теории относительности, позволяют все более достоверно реконструировать высокоэнергетические события в космосе.

устройство нейтронной звезды
Предполагаемая структура нейтронной звезды. By Robert Schulze - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11363893Источник: https://en.wikipedia.org/

Исследователи из Института гравитационной физики Макса Планка (он также известен как Институт Альберта Эйнштейна) и ряда японских научных центров недавно провели самое длительное на сегодняшний день моделирование слияния двух нейтронных звезд, взяв за основу методику нейтрино-радиационной магнитогидродинамики (neutrino-radiation magnetohydrodynamics, MHD).

Моделирование, описанное в Physical Review Letters, показывает, что в результате слияния нейтронных звезд возникает магнитная струя (джет) с околосветовой скоростью распространения, за которой следует коллапс двойной нейтронной звезды в черную дыру.

Моделирование было основано на реальной звездной драме. Кота Хаяси, первый автор статьи, сообщил журналистам, что еще в 2019 году детекторы гравитационных волн зафиксировали событие, возникшее в результате слияния двух нейтронных звезд. Сразу после слияния они коллапсировали в черную дыру. Цель работы ученых — прояснить динамику слияния при таком быстром коллапсе и предсказать диапазон сигналов (гравитационные волны, электромагнитное излучения на разных частотах, нейтринное излучения) от моделируемого события.

Нейтронная звезда в Крабовидной туманности снимок
Нейтронная звезда в центре Крабовидной туманности. By ESA/Hubble, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50096996Источник: https://en.wikipedia.org/

По легенде слияние, смоделированное Хаяси и его коллегами, происходит между двумя нейтронными звездами разной массы: одна имеет массу 1,25 M, а другая — 1,65 M. В ходе вычислений была реконструирована вероятная эволюция гравитационного и магнитного полей, нейтринного излучения, и гидродинамики в области слияния. Жизнь системы in silico продлилась рекордные 1,5 секунды в реальном времени. Моделирование обеспечил японский суперкомпьютер Fugaku.

После слияния двойная система нейтронных звезд быстро превратилась в черную дыру, окруженную турбулентным аккреционным диском с высокой угловой скоростью. Поскольку этот диск возникает в результате магниторотационной неустойчивости, он способствовал выбросу массы и создал так называемый поток Пойнтинга (отток энергии, переносимой электромагнитными полями). Кульминацией этого процесса стало появление магнитосферной струи с мощностью, эквивалентной примерно 10⁴⁹ эрг/с, параллельной оси вращения черной дыры.

Это первая работа, где теоретически доказано образование магнитоплазменного джета в результате слияния двух нейтронных звезд, которые сразу же коллапсировали в черную дыру. Это показывает, что такого рода система должна вызывать гамма-всплеск — самый мощный взрывной процесс во Вселенной. Мы выяснили, что магнитное поле, которое управляет джетами, генерируется в аккреционном диске после слияния с помощью механизма, называемого гидромагнитным динамо.
Кота Хаяси
астрофизик.
Двойная нейтронная звезда снимок
Двойная нейтронная звезда Circinus X1 в изображении рентгеновского телескопа Chamdra. By X-ray: NASA/CXC/Univ. of Wisconsin-Madison/S. Heinz, et al.; Optical: DSS - http://chandra.si.edu/photo/2015/cirx1/ (image link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41164747Источник: https://en.wikipedia.org/

Ранее Hi-Tech Mail рассказывал о путешествие искусственного интеллекта за горизонт событий  «взрослой» черной дыры.