Астрономы «поймали» сверхновую буквально через сутки после ее возникновения и заметили нечто неожиданное —  пишет « Hi-Tech_Mail.ru ».  

Елизавета Александрова

Автор новостей

Художественное изображение момента взрыва сверхновой SN 2024ggi на основе данных Европейской южной обсерватории
Художественное изображение момента взрыва сверхновой SN 2024ggi на основе данных Европейской южной обсерваторииИсточник: ESO/L. Calçada

Впервые в истории науки удалось запечатлеть первые моменты взрыва сверхновой, пишет Science Advances. Сообщается, что колоссальная вспышка произошла в галактике NGC 3621, расположенной в 22 миллионах световых лет от нас в направлении созвездия Гидра.

Событие SN 2024ggi изначально зафиксировали «патрульные» телескопы, которые постоянно обозревают небо. Как рассказали в Европейской южной обсерватории, сразу после получения первого сообщения об этом явлении 10 апреля 2024 года астроном из Университета Циньхуа (Китай) И Ян экстренно подал заявку на «прицельное» наблюдение с помощью «Очень большого телескопа» в Чили.

Благодаря этому уже через 26 часов после обнаружения удалось получить максимально четкие при таком расстоянии от источника изображения взрывающейся звезды. Стоит отметить, что время во Вселенной работает так, что события в далеких галактиках мы наблюдаем в режиме «замедленного воспроизведения», то есть в этом смысле время работает на нас.

Ученые сразу определили, что это «классическая» разновидность сверхновой: завершение основного цикла эволюции очень массивной звезды. По оценкам, она была в 12-15 раз «тяжелее» Солнца и «горела» всего 5-10 миллионов лет. Для сравнения, Солнце сейчас на пятом миллиарде лет своей «жизни» и остается в полном расцвете своих термоядерных сил. А вот большие звезды недолговечны.

Когда в ядре такого светила заканчивается топливо для термоядерного синтеза, оно начинает стремительно сжиматься и раскаляться, а это перегревает и неимоверно раздувает внешнюю оболочку. Звезда становится красным гигантом. Кстати, перед взрывом SN 2024ggi была раз в 500 крупнее Солнца. Так вот, в конце концов все это внешнее вещество сбрасывается в окружающее пространство с эффектной вспышкой, которую видно по всей галактике, но и, как мы понимаем на этом примере, даже и в других галактиках.

И все-таки астрономы пока не совсем понимают, что именно запускает этот чудовищный взрыв. Ясно, что во время коллапса звездного ядра ближайшее к нему вещество «падает» на него, и это создает ударную волну, но эта волна по идее должна «упираться» в вышележащие слои и таким образом блокироваться. Значит, что-то дополнительно их подталкивает.

По одной из главных версий, это бесчисленное множество нейтрино, которые летят от сжимающегося ядра. Эти почти невесомые частицы тем не менее несут с собой огромную энергию. Другой вариант — так называемый магниторотационный. В процессе сжатия ядро должно раскручиваться все быстрее, как фигурист на льду после прижатия рук к телу. При этом у него очень сильное магнитное поле, и оно в процессе вращения умирающей звезды «наматывается» вдоль ее оси, как пружина. В итоге из обоих полюсов начинают вырываться гигантские струи вещества — точно такие же, какие мы часто наблюдаем у сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, они называются релятивистскими.

В обоих сценариях взрыв должен получаться не совсем симметричным, то есть он не похож на лопающийся идеально округлый «пузырь». И именно это прослеживается на снимках застигнутой сверхновой: она не сферическая. Как пишут исследователи, выброс вещества поначалу имел «форму оливки». Они подчеркнули, что это поистине бесценная информация для понимания сверхновых и вообще эволюции звезд.

Ранее удалось раскрыть причину загадочной вспышки, зафиксированной зондом «Эйнштейн».

От qwert.uz