Наблюдение за первыми мгновениями смерти звезды.
Астрофизики наблюдали рентгеновский прорывной фронт от далёкой сверхновой лишь во второй раз за последние пару десятилетий. Сверхновые известны тем, что освещают небо в течение нескольких месяцев, и этот длительный период подъёма и спада светимости наблюдался много раз. Но рентгеновский прорыв важен, потому что он сигнализирует о самом начале взрыва сверхновой. Он длится недолго: всего несколько секунд в лучшем случае, а в некоторых случаях — до нескольких часов.
Космический аппарат «Эйнштейн» — совместная миссия ЕКА, Китайской академии наук и Института внеземной физики им. Макса Планка — зафиксировал мягкое рентгеновское излучение от взрыва в марте 2026 года. Рентгеновская вспышка, получившая название EP260321a, произошла от взрыва звезды на расстоянии около 500 миллионов световых лет, и её обнаружение вызвало волну последующих наблюдений с помощью других обсерваторий.
Быстро стало ясно, что вспышка представляла собой рентгеновский выброс сверхновой, и сверхновой было присвоено название SN 2026gzf. Две независимые группы исследователей в течение следующих месяцев наблюдали за кривой блеска сверхновой и опубликовали две научные статьи в журнале The Astrophysical Journal Letters.
«Самое раннее электромагнитное (ЭМ) излучение от взрывов сверхновых с коллапсом ядра — это прорыв ударной волны (SBO)», — объясняют авторы второй статьи. «SBO происходит, когда ударная волна от взрыва сверхновой, в которой преобладает излучение, пересекает поверхность зрелой звезды», — пишут авторы. «Этот SBO испускает яркую вспышку, которая светит в рентгеновском или ультрафиолетовом диапазоне и длится от нескольких секунд до примерно часа».
Наблюдение за сверхновой с самых первых мгновений её существования позволяет астрофизикам более тщательно изучить эту звезду. Вспышка может показать радиус и структуру звезды-прародителя непосредственно перед взрывом. Рентгеновская вспышка служит однозначной отправной точкой для взрыва, позволяя точно определить контекст всего, что происходит после него. Она также позволяет исследователям изучать физику самой ударной волны и проводить более глубокое изучение околозвездного вещества (ОСВ) вокруг сверхновой.
«Будучи самыми ранними электромагнитными сигнатурами взрывов сверхновых, SBO являются прямыми индикаторами самых ранних стадий процесса коллапса ядра, предоставляя критически важную информацию о массе и составе звезды-прародителя, времени взрыва и скорости потери массы до взрыва», — объясняют астрофизики.
SN 2026gzf примечателен не только тем, что наблюдалась её вспышка в SBO. Это также сверхновая типа Ic с широкими линиями (Ic-BL). Сверхновые этого типа известны своими релятивистскими струями вещества, и есть некоторые свидетельства того, что небольшое их количество ответственно за гамма-всплески (GRB). Однако, несмотря на внешнее сходство с другими сверхновыми типа Ic-BL, которые привели к гамма-всплескам, SN 2026gzf не испустила ни одного гамма-всплеска. Кроме того, SN 2026gzf испустила лишь очень слабую вспышку, несмотря на то, что это не особенно слабая сверхновая.
«Сверхновая SN 2026gzf поразительно похожа на другие энергетические сверхновые, которые ранее связывали с гамма-всплесками. Однако многоволновые последующие наблюдения с использованием самых чувствительных установок не выявили никаких доказательств существования релятивистского джета или послесвечения, которые обычно наблюдаются в таких событиях», — заявляют авторы в пресс-релизе . «Одна из возможностей заключается в том, что джет был «задушен» либо поверхностью звезды, либо околозвездным веществом, окружающим звезду».
После того, как было объявлено о взрыве сверхновой SN 2026gzf, большое количество телескопов было направлено на наблюдение за взрывом и его последствиями. В этом участвовали рентгеновская обсерватория Чандра, Очень большой массив телескопов, Паломарская обсерватория, телескоп Gemini North и многие другие. Также принимала участие обсерватория Веры Рубин. Эти совместные наблюдения позволили определить структуру звезды-прародительницы непосредственно перед её коллапсом, а также природу её окружения, включая отсутствие джетов.
«Наши наблюдения позволили нам изучить физику трех составляющих этого взрыва: прорыва рентгеновской ударной волны, сопровождающей его сверхновой и взаимодействия сверхновой с веществом, ранее выброшенным умирающей звездой», — говорят авторы второго исследования. «Благодаря этой информации мы смогли составить карту структуры вещества, окружающего звезду, и понять бурный образ жизни звезды до ее коллапса».
Все наблюдения и анализ показывают, что прародителем была звезда Вольфа-Райе . Известно, что такие звезды обеднены водородом и гелием и горячее, чем почти все другие звезды.
Наблюдения также показывают, что звезда-прародитель имела два компонента в своей околозвездной среде.
«В совокупности наши наблюдения и анализ указывают на звезду-прародительницу Вольфа-Райе, окруженную либо внутренней областью плотной околозвездной среды, либо протяженной звездной оболочкой на расстоянии ~0,3 а.е.», — поясняют авторы второй статьи. «Наш анализ сверхновых также указывает на наличие дополнительного компонента околозвездной среды, начинающегося на расстоянии ~4 а.е., который, вероятно, имеет комковатую, несферическую или иную пористую структуру».
«Наши наблюдения и анализ EP 260321a и SN 2026gzf позволяют получить важные сведения о околозвездной среде массивной звезды с обрывом оболочки непосредственно перед коллапсом», — пишут авторы в заключении.
Обнаружение этих ударных волн крайне затруднительно, но зонд «Эйнштейн» меняет эту ситуацию. «В то время как наблюдения за событиями прорыва ударных волн были ограничены в течение последних трех десятилетий из-за необходимости случайного совпадения времени взрыва с наблюдениями с помощью узконаправленных инструментов, в январе 2024 года удалось резко увеличить темпы их обнаружения за последние несколько лет», — пишут астрофизики
Новые миссии, такие как BlackCAT , ULTRASAT и UVEX, должны позволить астрофизикам обнаружить больше ударных взрывов. Авторы утверждают, что вместе эти телескопы помогут совершить «революцию в изучении ударных взрывов и расширят наше понимание гибели массивных звезд, их потери массы перед взрывом».
____________________________
📰 Источник информации: The Astrophysical Journal Letters.
📸 Фото 1: На этой иллюстрации художника изображен взрыв звезды в виде сверхновой. Астрофизики зафиксировали ударную волну от сверхновой, расположенной в 500 миллионах световых лет от нас, что стало первым признаком масштабного звездного взрыва. Обнаружив эту волну, исследователи смогли многое узнать о звезде-прародительнице и ее окружении. Источник изображения: NASA/Swift/Skyworks Digital/Dana Berry.
📸 Фото 2: На этом изображении показано поле вокруг сверхновой SN 2026gzf, обнаруженное с помощью рентгеновской вспышки, зафиксированной зондом Эйнштейна 21 марта 2026 года. Сверхновая выглядит как яркая голубая точка внутри галактики в центре изображения. Изображение было получено с помощью 570-мегапиксельной камеры Dark Energy Camera (DECam), установленной на 4-метровом телескопе NSF Víctor M. Blanco в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO) в Чили. Источник изображения: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.
📸 Фото 3: Эти изображения показывают, как изменилась яркость сверхновой SN 2026gzf с начала марта по начало апреля 2026 года. Снимки, сделанные 25 марта и 3 апреля 2026 года, демонстрируют увеличение яркости сверхновой. Архивный снимок родительской галактики от 9 марта 2016 года показывает яркий синий источник в месте расположения сверхновой. Эти изображения были получены с помощью 570-мегапиксельной камеры для исследования темной энергии (DECam). Источник изображения: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA.
📸 Фото 4: Обсерватория имени Веры Рубин получила этот снимок сверхновой SN 2026gzf. Источник изображения: NSF–DOE, Обсерватория имени Веры К. Рубин/NOIRLab/SLAC/AURA.
#космос #астрономия #наука #сверхновая #факты [club68997566|ЯEXPLORER | Космос]
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Когда массивное светило исчерпывает запасы топлива, его ядро коллапсирует, а ... | 0 | 8.22 | 06-08-2026 |
| 2 | Science Release: Astronomers Catch Massive Star’s Death From the First Explosive Moment | 0 | 7.2 | 05-08-2026 |
| 3 | Зонд «Эйнштейн» зафиксировал, как черная дыра промежуточной массы разорвала на ... | 5 | 7 | 28-06-2026 |
| 4 | Впервые у гамма-всплеска поймали радиосвет с «закрученным» следом 10 марта ... | 0 | 12.36 | 04-08-2026 |
| 5 | Впервые у гамма-всплеска поймали радиосвет с «закрученным» следом 10 марта ... | 0 | 12.36 | 04-08-2026 |
| 6 | ✅️Астрономы впервые зафиксировали момент рождения магнетара — нейтронной звезды с ... | 0 | 9.32 | 28-07-2026 |
| 7 | Астроновости: взрыв внутри туманности, поиски первых звезд, термометр для ранней Вселенной… | 3 | 7 | 04-11-2025 |
| 8 | RCW 86: след звезды, вспыхнувшей почти 2000 лет назад В ... | 0 | 11.9 | 24-07-2026 |
| 9 | Астроновости: древнейшая сверхновая, семичасовой гамма-всплеск, ранние стадии новых звезд… | 5 | 7 | 23-12-2025 |