Двадцать лет наблюдений за одной галактикой — и загадок стало только больше.
Представьте, что вы пытаетесь узнать человека по четырём фотографиям, сделанным с интервалом в десять лет. Примерно в таком же положении находятся астрономы, изучающие блазары. Блазар — это активная галактика, у которой струя ионизированного вещества, вырывающаяся из окрестностей сверхмассивной чёрной дыры, направлена почти точно на нас. С такой точки обзора галактика действительно выглядит как одна яркая точка, сияющая во всём электромагнитном спектре — от радиоволн до гамма‑излучения.
При этом излучение блазара постоянно меняется, причём разные его части ведут себя несогласованно: например, рентгеновское излучение может меняться одним образом, а оптический свет — совсем другим, и это происходит порой даже в рамках одного наблюдения. Чтобы изучить такие изменения как следует, нужны инструменты, способные непрерывно фиксировать излучение во всём спектре, — а таких приборов пока не существует. Поэтому наблюдения за блазарами проводят «кампаниями»: несколько дней подряд, раз в несколько месяцев или лет, и только в том узком диапазоне энергий, который доступен конкретному телескопу.
Исследование с помощью обсерватории IXPE показало, что лучшее объяснение ускорения частиц в этих джетах — ударная волна, движущаяся сквозь них. На врезке высокоэнергетические частицы показаны синим цветом; согласно стандартной картине, именно электроны порождают всё то излучение, которое мы наблюдаем (источник: NASA/Пабло Гарсия).
Алиция Вежхольская из Института ядерной физики в Кракове вместе с Михаэлем Захариасом из Гейдельберга смогли взглянуть на явление гораздо дольше обычного. Их целью стал объект PKS 2155‑304 — на первый взгляд ничем не примечательный источник, расположенный в полутора миллиардах световых лет от нас, в южном созвездии Южной Рыбы. Собранные ими данные охватывают почти два десятилетия и включают наблюдения обсерватории Swift (NASA) в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, а также данные телескопа Fermi в гамма‑диапазоне.
Согласно стандартной модели, излучение исходит из одной области джета и порождается одной популяцией электронов. Если бы это было верно, яркость в оптическом и рентгеновском диапазонах должна была бы расти и падать синхронно — возможно, с небольшой задержкой. Однако за двадцать лет никакой долговременной корреляции обнаружить не удалось.
Когда блазар даёт вспышку в рентгеновском диапазоне, более жёсткие, высокоэнергетичные фотоны обычно усиливаются резче, чем более мягкие. В каждой отдельной вспышке PKS 2155‑304 можно увидеть такое поведение, но детали от вспышки к вспышке различаются, а за два десятилетия общий паттерн так и не складывается. Похоже, что каждая вспышка вызвана несколько иными причинами.
Затем учёные столкнулись с серией наблюдений, озадачившей всех. В двух сериях измерений 2012 года в спектре появился дополнительный провал — статистически значимый, причём в момент, когда объект вовсе не находился во вспышке. Между этими двумя измерениями что‑то явно «включилось». Команда Вежхольской считает, что наиболее вероятная причина — адронные процессы: работу выполняют протоны, а не электроны.
Это особенно интересно, потому что именно адронные процессы приводят к образованию нейтрино. Высокоэнергетические нейтрино годами регистрируются на Земле, но источники большинства из них остаются неизвестными. На сегодня единственная надёжная зацепка — как раз блазар TXS 0506+056, пойманный в разгар вспышки.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Российские астрофизики установили причины ритмичных вспышек блазара🧿🌟🇷🇺 Учёные из Специальной ... | 0 | 11.55 | 26-07-2026 |
| 2 | ✅Астрономы нашли гигантскую светящуюся ударную волну в движущейся галактике Астрономы ... | 5 | 8 | 27-06-2026 |
| 3 | Астрономы зафиксировали светящуюся ударную волну галактики. Может ли галактика оставлять ... | 5 | 8 | 28-06-2026 |
| 4 | # Космический «маяк» раскрыл свои магнитные тайны: телескоп NASA IXPE ... | 0 | 7.89 | 04-08-2026 |
| 5 | Астрофизики обвиняют сверхмассивные черные дыры в подавлении звездообразования. В некоторых ... | 0 | 7 | 04-07-2026 |
| 6 | Редкая вспышка может подсказать, где искать чёрные дыры среднего веса. ... | 5 | 7 | 16-07-2026 |
| 7 | Сверхмассивная чёрная дыра разогнала ударную волну на расстояние 300 тысяч ... | 0 | 8.01 | 31-07-2026 |
| 8 | Галактика, которая живет слишком быстро. Как выглядит галактика, когда она ... | 0 | 8 | 06-07-2026 |
| 9 | 🕳️ Астрономы нашли чёрную дыру, которая ведёт себя так, будто ... | 5 | 8 | 15-07-2026 |