Астрономы, возможно, впервые зафиксировали эффект, который почти 90 лет назад предсказал один из отцов-основателей квантовой механики Вернер Гейзенберг. Речь идёт о двойном лучепреломлении в вакууме — явлении, при котором пустое пространство под воздействием сверхсильного магнитного поля начинает по‑разному преломлять свет с разной поляризацией. Согласно теории, даже идеальный вакуум не совсем пуст: в нём постоянно рождаются и исчезают так называемые виртуальные частицы. В обычных условиях этот квантовый «кипящий бульон» никак себя не проявляет, но в присутствии поля, в миллиарды раз превосходящего всё, что доступно земным лабораториям, виртуальные частицы выстраиваются вдоль силовых линий и изменяют оптические свойства вакуума.
Идеальным космическим полигоном для проверки этого предсказания оказались магнетары — нейтронные звёзды с магнитным полем силой более триллиона гаусс (в триллион раз сильнее земного). Международная группа учёных под руководством доктора Маркуса Лоуэра из Технологического университета Суинберна направила на магнетар 1E 1547.0–5408 сразу несколько инструментов: рентгеновский поляриметрический телескоп IXPE, нейтронный спектрометр NICER на МКС и австралийский радиотелескоп Murriyang. Тщательный анализ показал, что ось вращения звезды и её магнитная ось почти совпадают, а мы видим объект практически с полюса. Такое стечение обстоятельств сделало 1E1547 идеальной мишенью для поиска искомого эффекта.
Наблюдая за колебаниями поляризации рентгеновских и радиоволн по мере вращения магнетара, исследователи обнаружили характерное изменение: направление поляризации излучения совпадало с направлением магнитного поля, что полностью соответствует теоретическим расчётам для вакуумного двойного лучепреломления. Если эти данные подтвердятся дополнительными наблюдениями и более точными симуляциями, это станет первым прямым доказательством того, что вакуум может взаимодействовать со светом на макроскопическом уровне.
Косвенные следы виртуальных частиц находили и раньше — достаточно вспомнить эффект Казимира или лэмбовский сдвиг в атомных спектрах. Однако все те эксперименты проводились в лабораторных условиях или в масштабах отдельных атомов. Новое открытие впервые демонстрирует тот же квантовый эффект в астрофизической среде, где магнитное поле на много порядков сильнее. Учёные надеются, что дальнейшие данные с обновлёнными моделями позволят окончательно подтвердить это явление и завершить поиск, начатый Гейзенбергом ещё в 1930‑х годах. Работа опубликована в журнале Nature.
Phys.org
#Магнетар #ВиртуальныеЧастицы #КвантоваяЭлектродинамика #Астрофизика #ДвойноеЛучепреломление #АрхивПарнаса
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Космос пойман с поличным: астрономы доказали, что великая пустота Вселенной ... | 0 | 8.18 | 19-08-2026 |
| 2 | 🌌⚡ Пустота, которая ЛОМАЕТ свет: как магнетары раскрыли тайну 90-летней ... | 0 | 7.37 | 14-08-2026 |
| 3 | 🌌 Пустой космос может оказаться не совсем пустым. Наблюдения редкого ... | 0 | 8.1 | 19-08-2026 |
| 4 | Действительно ли пустое пространство пустое? Пустое пространство не так уж ... | 0 | 8.33 | 17-08-2026 |
| 5 | Астрономы впервые в истории поймали момент рождения магнетара — самого ... | 8 | 9 | 14-07-2026 |
| 6 | Интересная гипотеза о квантовом перерождении человека Как вы думаете, как ... | 2 | 6 | 06-07-2026 |
| 7 | Интересная гипотеза о квантовом перерождении человека Как вы думаете, как ... | 0 | 6.59 | 27-07-2026 |
| 8 | # Космический «маяк» раскрыл свои магнитные тайны: телескоп NASA IXPE ... | 0 | 7.89 | 04-08-2026 |
| 9 | Вакуум в понимании современной физики — это не отсутствие чего-либо, ... | 0 | 7 | 21-07-2026 |
| 10 | Физики представили сильные свидетельства существования барионной перемычки | 0 | 2.5 | 18-08-2026 |