Магнитар неизвестного происхождения, способный разрушать атомы на расстоянии тысячи километров, пересекает Млечный Путь
Магнетар-изгой, получивший название SGR 0501+4516, пересекает нашу галактику без явных следов своего рождения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics. Этот объект, первоначально обнаруженный в 2008 году обсерваторией NASA Swift, является одним из 30 известных магнетаров в Млечном Пути, но его поведение бросает вызов общепринятым теориям об их образовании.
Магнетары — это нейтронные звезды, звездные трупы, состоящие почти полностью из нейтронов. Их уникальность заключается в экстремальном магнитном поле, в триллион раз более мощном, чем земное. Если бы магнетар прошел на полпути между Землей и Луной, он стер бы информацию с каждой кредитной карты на планете, объясняет Эшли Кримс, ведущий автор исследования и научный сотрудник Европейского космического агентства (ESA).
Хуже того, если бы человек подошел ближе, чем на 1000 километров, магнетар разрушил бы его атомы один за другим, превратив в своего рода космический «луч смерти».
Загадка его происхождения
Изначально астрономы предполагали, что SGR 0501+4516, как и большинство магнетаров, образовался в результате сверхновой. Он находится рядом с остатком сверхновой HB9 — всего в 80 угловых минутах (эквивалентно ширине мизинца на вытянутой руке). Однако десятилетние наблюдения с телескопом «Хаббл» и данные миссии ESA Gaia показали неожиданное: магнетар не связан с этим взрывом. NIR-изображение (полосы JHK) поля SGR 0501+4516, полученное с помощью Gemini/NIRI. SGR 0501+4516 отмечена перекрестием и заметно краснее окружающих звезд поля. Изображение имеет размеры 45 × 36 угловых секунд, ориентация: север вверх, восток — влево.
«Все зафиксированные нами перемещения меньше одного пикселя на изображении “Хаббла”», — отмечает Джо Лайман, соавтор исследования и астрофизик из Уорикского университета (Великобритания). «Возможность проводить такие измерения демонстрирует исключительную долговременную стабильность “Хаббла”».
Проследив его траекторию, команда обнаружила, что SGR 0501+4516 движется слишком быстро и в направлении, несовместимом с близлежащим остатком сверхновой. Проследив его путь на тысячи лет в прошлое, они не нашли другого остатка или массивного звездного скопления, которое могло бы объяснить его рождение.
Если магнетар родился не в сверхновой, то как он образовался? Исследователи рассматривают две возможности: это может быть результат столкновения двух менее массивных нейтронных звезд, или же мы можем рассматривать сценарий, в котором белый карлик (мертвое ядро звезды, похожей на Солнце) поглощает материал от звезды-компаньона, пока не разрушится и не превратится в магнетар.
Обычно этот процесс приводит к ядерному взрыву, и белый карлик исчезает. Но при определенных условиях он может коллапсировать прямо в нейтронную звезду, объясняет Эндрю Леван, соавтор исследования и научный сотрудник Университета Радбоуда (Нидерланды) и Университета Уорика.
Ключ к пониманию быстрых радиовсплесков
Этот магнетар может стать недостающим элементом для объяснения одной из величайших загадок современной астрономии — быстрых радиовсплесков (FRB), чрезвычайно интенсивных, но очень коротких (миллисекунды) импульсов радиоволн.
Некоторые FRB приходят из регионов со звездами, слишком старыми для недавних сверхновых. Если SGR 0501+4516 образовалась без звездного взрыва, ее существование подтверждает теорию о том, что «бесхозные» магнетары могут генерировать подобные сигналы.
По словам Нанды Реа, исследователя из Института космических наук (Барселона, Испания), подобные магнетары могут стоять за экстремальными космическими событиями, такими как гамма-всплески, сверхсветящиеся сверхновые и FRB.
Команда планирует использовать «Хаббл» для изучения других магнетаров в Млечном Пути и определить, есть ли еще случаи, подобные SGR 0501+4516. Каждое открытие приближает астрономов к решению загадки о том, как рождаются эти магнитные монстры и какова их роль в самых бурных явлениях во Вселенной.
А пока этот блуждающий магнетар продолжает свое путешествие по галактике, бросая вызов всему, что мы думали, что знаем о судьбе мертвых звезд.
Магнитар неизвестного происхождения, способный разрушать атомы на расстоянии тысячи километров, пересекает Млечный Путь
Магнетар-изгой, получивший название SGR 0501+4516, пересекает нашу галактику без явных следов своего рождения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysics. Этот объект, первоначально обнаруженный в 2008 году обсерваторией NASA Swift, является одним из 30 известных магнетаров в Млечном Пути, но его поведение бросает вызов общепринятым теориям об их образовании.
Магнетары — это нейтронные звезды, звездные трупы, состоящие почти полностью из нейтронов. Их уникальность заключается в экстремальном магнитном поле, в триллион раз более мощном, чем земное. Если бы магнетар прошел на полпути между Землей и Луной, он стер бы информацию с каждой кредитной карты на планете, объясняет Эшли Кримс, ведущий автор исследования и научный сотрудник Европейского космического агентства (ESA).
Хуже того, если бы человек подошел ближе, чем на 1000 километров, магнетар разрушил бы его атомы один за другим, превратив в своего рода космический «луч смерти».
Загадка его происхождения
Изначально астрономы предполагали, что SGR 0501+4516, как и большинство магнетаров, образовался в результате сверхновой. Он находится рядом с остатком сверхновой HB9 — всего в 80 угловых минутах (эквивалентно ширине мизинца на вытянутой руке). Однако десятилетние наблюдения с телескопом «Хаббл» и данные миссии ESA Gaia показали неожиданное: магнетар не связан с этим взрывом.

NIR-изображение (полосы JHK) поля SGR 0501+4516, полученное с помощью Gemini/NIRI. SGR 0501+4516 отмечена перекрестием и заметно краснее окружающих звезд поля. Изображение имеет размеры 45 × 36 угловых секунд, ориентация: север вверх, восток — влево.
«Все зафиксированные нами перемещения меньше одного пикселя на изображении “Хаббла”», — отмечает Джо Лайман, соавтор исследования и астрофизик из Уорикского университета (Великобритания). «Возможность проводить такие измерения демонстрирует исключительную долговременную стабильность “Хаббла”».
Проследив его траекторию, команда обнаружила, что SGR 0501+4516 движется слишком быстро и в направлении, несовместимом с близлежащим остатком сверхновой. Проследив его путь на тысячи лет в прошлое, они не нашли другого остатка или массивного звездного скопления, которое могло бы объяснить его рождение.
Если магнетар родился не в сверхновой, то как он образовался? Исследователи рассматривают две возможности: это может быть результат столкновения двух менее массивных нейтронных звезд, или же мы можем рассматривать сценарий, в котором белый карлик (мертвое ядро звезды, похожей на Солнце) поглощает материал от звезды-компаньона, пока не разрушится и не превратится в магнетар.
Обычно этот процесс приводит к ядерному взрыву, и белый карлик исчезает. Но при определенных условиях он может коллапсировать прямо в нейтронную звезду, объясняет Эндрю Леван, соавтор исследования и научный сотрудник Университета Радбоуда (Нидерланды) и Университета Уорика.
Ключ к пониманию быстрых радиовсплесков
Этот магнетар может стать недостающим элементом для объяснения одной из величайших загадок современной астрономии — быстрых радиовсплесков (FRB), чрезвычайно интенсивных, но очень коротких (миллисекунды) импульсов радиоволн.
Некоторые FRB приходят из регионов со звездами, слишком старыми для недавних сверхновых. Если SGR 0501+4516 образовалась без звездного взрыва, ее существование подтверждает теорию о том, что «бесхозные» магнетары могут генерировать подобные сигналы.
По словам Нанды Реа, исследователя из Института космических наук (Барселона, Испания), подобные магнетары могут стоять за экстремальными космическими событиями, такими как гамма-всплески, сверхсветящиеся сверхновые и FRB.
Команда планирует использовать «Хаббл» для изучения других магнетаров в Млечном Пути и определить, есть ли еще случаи, подобные SGR 0501+4516. Каждое открытие приближает астрономов к решению загадки о том, как рождаются эти магнитные монстры и какова их роль в самых бурных явлениях во Вселенной.
А пока этот блуждающий магнетар продолжает свое путешествие по галактике, бросая вызов всему, что мы думали, что знаем о судьбе мертвых звезд.
Источник: https://new-science.ru/detektor-kosmicheskogo-radio-mozhet-polozhit-konec-poiskam-neulovimoj-temnoj-materii/
магнетар\_изгой магнетар