Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

«Чандра» раскрывает магнитные секреты космического следа пульсара Маяка. Иногда, когда ...

Дата публикации: 19-07-2026 13:00:01

«Чандра» раскрывает магнитные секреты космического следа пульсара Маяка.
Иногда, когда массивная звезда погибает в сверхновой, она может оставить после себя плотное, быстро вращающееся ядро, известное как пульсар. Эти экстремальные объекты являются одними из самых захватывающих во Вселенной и чрезвычайно полезны для астрономов при измерении расстояний или навигации в космической пустоте. В новой статье исследователей из Стэнфордского университета, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal, рассматриваются некоторые особенности одного из самых известных примеров пульсара — PSR J1101-6101, широко известного как пульсар «Маяк».
Друзья! Вам понравился материал?
Мы работаем для вас по 12–18 часов в сутки без выходных и отпусков. Поддержите пожалуйста наш с вами космический корабль, чтобы новости регулярно выходили и дальше. Ведь любая денежная сумма мотивирует любого автора создавать контент еще лучше.
Сделать это можно любым удобным для вас способом:
Стать постоянным доном или сделать одноразовый донат в VK Donut.
Через приложение «Поддержать», в меню сообщества (копка с белым сердечком, а также в виджете расположенном над лентой, или по этой прямой ссылке: https://vk.com/app5727453_-68997566 ).
Через карту МИР Юmoney 2204 1202 0069 3840
Или через DonationAlerts/DALink: https://dalink.to/i_explorer
Чашка кофе для вас, это целый день жизни сообщества!
Это абсолютно безопасно и легально!
Огромное спасибо всем кто откликнулся и за то, что вы с нами!
А теперь давайте вернемся к Маяку.
Пульсар «Маяк» относительно молод — его «возраст замедления вращения» (метод расчета возраста пульсара) составляет всего 63 тыс. лет. Из-за своего юного возраста он обладает чрезвычайно высокой энергией и вращается 16 раз в секунду. Для тех, кто не знаком с физикой пульсаров, это не опечатка — весь остаток звезды вращается каждые 63 миллисекунды.
Но, пожалуй, самое удивительное в пульсаре «Маяк» — это его линейная скорость: он несется сквозь Млечный Путь с поразительной скоростью 990 километров в секунду. Это тоже не опечатка — масса этого пульсара, вероятно, вдвое превышает массу нашего Солнца, но его ширина, вероятно, примерно равна высоте немногим более 500 метров. И он движется сквозь нашу галактику со скоростью почти 1000 км/секунду.
Как и следовало ожидать, такое количество массы, сконцентрированное в столь малой области и быстро движущееся в таком направлении, вызывает довольно необычные явления в непосредственной близости. Проходя сквозь межзвездную среду, пульсар создает перед собой массивную ударную волну — подобную носовой волне, образующейся перед лодкой. Это, в свою очередь, порождает две гигантские светящиеся рентгеновские структуры, которые астрономы надеялись понять.
«Нить» не столь грандиозна, но встречается гораздо реже. Это ответвление, простирающееся перпендикулярно (то есть под углом 90 градусов) от самого «Следа». Хотя в пространстве она простирается на сопоставимую длину, её ориентация относительно нас делает её распространение ещё более впечатляющим, охватывая более пяти угловых минут неба.
На протяжении десятилетий существовала четкая теория о том, как развивалась каждая из этих структур. Ударная волна, создаваемая пульсаром, захватывает большинство частиц, образуя след. Но частицы с самой высокой энергией, такие как лептоны космических лучей (электроны и позитроны), умудряются вырваться наружу. И, освободившись, они следуют по существующим линиям магнитного поля, образуя филамент.
Однако эта теория никогда не была подтверждена реальными данными, поэтому авторы решили собрать некоторые данные с помощью прибора IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) НАСА. В этом случае поляризация действовала бы как компас, указывающий направление локального магнитного поля, предоставляя некоторое доказательство того, что частицы филамента следуют линиям магнитного поля.
В июне 2025 года они наблюдали за туманностью около 18 дней (или 950 килосекунд, как они выразились, что, будем надеяться, является отсылкой к системе отсчета времени Вернора Винге). Результаты этой наблюдательной кампании оказались оглушительным успехом — они обнаружили поляризацию нити с 99%-ной вероятностью, показав, что существует угол положения электрического вектора (EVPA), который указывает на параллельность магнитного поля оси нити.
Таким образом, теория, похоже, имеет под собой основания. Однако в данных также были обнаружены некоторые неожиданности. Степень поляризации филамента оказалась намного выше, чем ожидалось — 55% ± 18%, что указывает на гораздо меньший уровень магнитной турбулентности, чем требуется большинством современных магнитогидродинамических моделей. Фактически, магнитное поле вокруг филамента, по-видимому, слабее фонового галактического магнитного поля, что противоречит некоторым моделям.
Ещё один сюрприз ждал нас при изучении следа. Распределение мощности следа оказалось более скромным — 26%, при этом, как и ожидалось, параллельно оси следа проходило ещё одно магнитное поле. Однако это резко контрастировало с ориентацией магнитного поля, наблюдаемой в радиодиапазоне с помощью компактной антенной решетки Австралийского телескопа, которая показала, что магнитное поле почти перпендикулярно самому следу.
Это несоответствие подтверждает идею о том, что следы пульсаров имеют слоистую структуру, где сильные параллельные линии магнитного поля толкают высокоэнергетические частицы, излучающие рентгеновские лучи, в то время как внутреннее ядро из турбулентных перпендикулярных полей содержит более холодные электроны, излучающие радиоволны.
Сбор всех этих данных тоже был непростой задачей. Исследователям пришлось столкнуться с потерей одного из детекторов IXPE и разработать собственное программное обеспечение для анализа данных, известное как LeakageLib. Но в итоге они внесли ценный вклад в наше понимание того, как работают эти чудеса Вселенной. Пульсары, несомненно, будут продолжать удивлять астрономов и широкую публику еще долгое время.
__________________________
📰 Источник информации: The Astrophysical Journal
📸 Фото: Изображение маяка Пульсар. Источник изображения: рентгеновская обсерватория Chandra/NASA/CXC/Стэнфордский
университет; Оптический диапазон: 2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF.
#космос #астрономия #наука #пульсар #интересно [club68997566|ЯEXPLORER | Космос]

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1🌌 NASA раскрыла тайну космического «маяка» Астрономы впервые смогли напрямую ...5819-07-2026
2✏ Тонкая линия в космосе оказалась следом взрыва звезды. Посмотрите ...5727-06-2026
3✏ Тонкая линия в космосе оказалась следом взрыва звезды. Посмотрите ...5727-06-2026
4✏ Тонкая линия в космосе оказалась следом взрыва звезды. Посмотрите ...5727-06-2026
5NASA’s Chandra and IXPE Study Pulsar in Lighthouse Nebula0717-07-2026
6Астроновости: нуклеосинтез первых звезд, разрушение кометы в объективе «Хаббла», весенняя коллекция от телескопа «Чандра»…5724-03-2026
7Квазары предпочитают моду семидесятых3708-06-2020
8🚀 Космос даёт новую зацепку: Космический телескоп NASA составил карту ...7809-07-2026
9Космические невидимки наконец подали голос: что скрывали от нас мертвые объекты Млечного Пути5707-07-2026
10Звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной чёрной дыры нашей галактики, проверяет пределы ...0721-07-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 5. Информативность: 7. Источник: vk.com.