
Группа астрофизиков из Института Нильса Бора Копенгагенского университета совершила прорыв в изучении столкновения двух нейтронных звёзд и происхождения чёрных дыр, впервые измерив температуру элементарных частиц в радиоактивном свечении после этого события. Результаты исследования, опубликованные в Astronomy & Astrophysics, предоставляют уникальную возможность изучить микроскопические физические свойства в таких событиях и приблизиться к ответу на вопрос о происхождении элементов тяжелее железа.
Столкновение нейтронных звёзд привело к образованию самой маленькой чёрной дыре, когда-либо наблюдаемой, и созданию остаточного пузыря, расширяющегося почти со скоростью света. Этот объект, известный как килоновая, светится с яркостью, сравнимой с сотнями миллионов солнц, благодаря испусканию большого количества радиации в результате распада тяжёлых радиоактивных элементов.

Исследователи объединили измерения света килоновой, полученные с помощью телескопов по всему миру, включая Австралию, Южную Африку и космический телескоп «Хаббл». «Этот астрофизический взрыв развивается драматично и динамично, поэтому ни один телескоп не может проследить всю его историю. Но объединив существующие измерения, мы можем проследить его развитие в мельчайших подробностях», — говорит Альберт Снеппен, аспирант Института Нильса Бора и руководитель исследования.
Сразу после столкновения раздробленная звёздная материя имеет температуру во много миллиардов градусов, что приводит к образованию ионизированной плазмы, где электроны не прикрепляются к ядрам атомов. Однако в последующие мгновения звёздная материя остывает, позволяя электронам прикрепиться к атомным ядрам и создать атомы. «Теперь мы можем видеть момент, когда атомные ядра и электроны объединяются в послесвечении. Впервые мы видим создание атомов, можем измерить температуру материи и увидеть микрофизику этого взрыва», — говорит Расмус Дамгаард, аспирант Центра Cosmic DAWN и соавтор исследования.
Наблюдения тяжёлых элементов, такими как стронций и иттрий, указывают на то, что многие другие тяжёлые элементы также могли быть созданы во время этого или подобного взрывов. «Мы видим события до, во время и после момента рождения атомов. Это как любоваться тремя космическими фоновыми излучениями, окружающими нас со всех сторон, но здесь мы можем видеть всё со стороны», — добавляет Дамгаард.
Каспер Хайнц, соавтор и доцент Института Нильса Бора, отмечает: «Материя расширяется и увеличивается в размерах так быстро, что свету требуются часы, чтобы пройти через взрыв. Вот почему, просто наблюдая за отдалённым концом этого огненного шара, мы можем заглянуть дальше в историю взрыва». Это исследование предоставляет уникальную возможность изучить экстремальные космические события и приблизиться к пониманию происхождения тяжёлых элементов во Вселенной.
-
01.11.2024 20:56:00 | iXBT.com
01.11.2024 20:27:00 | iXBT.com
01.11.2024 19:49:00 | iXBT.com
01.11.2024 19:30:00 | iXBT.com
01.11.2024 18:35:09 | Ведомости
01.11.2024 17:04:00 | iXBT.com
01.11.2024 17:02:00 | iXBT.com
01.11.2024 13:53:58 | TechCult.ru
01.11.2024 13:17:00 | iXBT.com
01.11.2024 12:37:00 | iXBT.com
01.11.2024 11:06:00 | iXBT.com
01.11.2024 10:40:00 | iXBT.com
01.11.2024 10:06:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:43:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:42:13 | Ведомости
01.11.2024 09:33:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:24:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:14:00 | iXBT.com
01.11.2024 08:52:00 | iXBT.com
01.11.2024 08:48:23 | TechCult.ru
01.11.2024 08:42:00 | iXBT.com
01.11.2024 08:34:00 | iXBT.com
01.11.2024 07:52:00 | iXBT.com
01.11.2024 07:36:00 | iXBT.com
31.10.2024 23:59:00 | iXBT.com
-
09.03.2025 21:35:45 | it-world
09.03.2025 21:00:08 | ferra.ru
09.03.2025 20:26:43 | vc.ru
09.03.2025 19:30:55 | ferra.ru
09.03.2025 17:15:16 | Хабр
09.03.2025 16:40:09 | Хабр
09.03.2025 16:38:01 | vc.ru
09.03.2025 16:16:00 | Хабр
09.03.2025 15:50:34 | Хабр
09.03.2025 15:39:37 | Хабр
09.03.2025 15:32:03 | Хабр
09.03.2025 15:15:52 | Хабр
09.03.2025 14:24:58 | Хабр
09.03.2025 14:15:37 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут