Астрономы раскрыли происхождение загадочных космических сигналов

Международная группа ученых под руководством аспиранта Кови Роуза из Сиднейского университета и Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO) установила источник долгопериодических радиовсплесков (LPT), происхождение которых оставалось загадкой более 20 лет.
Эффект гравитационного линзирования в космосе
Источник: Unsplash

Ученым удалось идентифицировать двойную звездную систему ASKAP J1745−5051, состоящую из белого и красного карликов. Об этом сообщил журнал Universe Today.

Обнаруженная система представляет собой редкий тип «катаклизмической переменной». Белый карлик активно притягивает вещество своего соседа — красного карлика, масса которого составляет около 0,10 массы Солнца. Звезды вращаются друг вокруг друга с периодом чуть более часа. В процессе аккреции, когда материя спиралевидно падает на белый карлик, возникают мощные всплески радиоволн и рентгеновского излучения, повторяющиеся каждые 1,4 часа.

Кови Роуз, ведущий автор исследования, аспирант Сиднейского университета и Австралийской организации научных и промышленных исследований

Впервые мы точно определили происхождение этих сигналов, подтвердив, что источником является «катаклизмическая переменная» или аккрецирующая звезда-белый карлик. Долгопериодические радиопереходные явления годами ставили астрономов в тупик. Мы обнаружили всего около дюжины таких явлений, и их происхождение оставалось неясным. Теперь же мы смогли показать, что источником одного из этих переходных явлений является белый карлик, активно поглощающий вещество от звезды-компаньона.

Открытие было сделано с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP. Ученые выяснили, что нагретый материал, сорванный с красного карлика, генерирует рентгеновское излучение, а взаимодействие магнитных полей двух звезд с заряженными частицами создает узконаправленные радиовсплески.

Долгопериодические сигналы отличаются от быстрых радиовсплесков (FRB) своей длительностью: они могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Ранее предполагалось, что их источником могут быть магнетары — нейтронные звезды с сильным магнитным полем, однако текущие модели не подтверждали эту версию. Новое открытие подкрепляет гипотезу о том, что сигналы возникают именно в двойных системах с белыми карликами.

Профессор Мерфи, соавтор исследования и руководитель Школы физики Сиднейского университета

Ранее подобные объекты связывали с двойными системами, но это первый случай, когда мы можем четко увидеть как звезды, так и процесс аккреции в действии.

По словам Роуза, система ASKAP J1745−5051 станет своего рода «Розеттским камнем» для астрофизики. Хотя всплески привязаны к орбитальному движению, пики радио- и рентгеновских сигналов не совпадают по времени. Это указывает на то, что они возникают в разных областях системы.

Изучение данного феномена позволит ученым лучше понять поведение материи в условиях сильных магнитных полей и интенсивной гравитации. В ближайшее время команда намерена продолжить наблюдения за объектом в оптическом и рентгеновском диапазонах для детального изучения нового класса космических событий.

Новостной портал Science X 1 июня сообщил об обнаружении редчайшей парно-нестабильной сверхновой SN 2023vbw. По данным ученых, она полностью уничтожает массивные звезды, не оставляя после себя ни черных дыр, ни нейтронных звезд. Исследователи предполагают, что SN 2023vbw могла образоваться в результате слияния двух светил в бинарной системе.