Космос 27 октября 2023

Спутник НАСА измерил магнитное поле сверхновой, осветившей мир на рубеже тысячелетий

Далее

Телескоп НАСА IXPE получил первое поляризованное изображение рентгеновского излучения остатка сверхновой SN 1006.

Телескоп НАСА IXPE получил первое поляризованное изображение рентгеновского излучения остатка сверхновой SN 1006. Исследователи использовали данные спутникового телескопа НАСА IXPE и рентгеновской обсерватории «Чандра» для анализа магнитного поля остатка сверхновой SN 1006. Данные измерений расширяют понимание ученых о взаимосвязи между магнитными полями и потоком высокоэнергетических частиц, сформировавшимся в результате взрыва звезды.

Расположенный примерно в 6500 световых годах от Земли в созвездии Люпус, SN 1006 — это все, что осталось после взрыва, который произошел либо в результате слияния двух белых карликов, либо в результате того, что белый карлик оторвал слишком много массы от звезды-компаньона. Впервые появившаяся на небе весной 1006 года сверхновая наблюдалась в Китае, Японии, на территории Европы и арабского мира. Свет этого взрыва был виден невооруженным глазом в течение как минимум трех лет. 

С момента начала современных наблюдений исследователи выявили странную двойную структуру SN 1006, заметно отличающуюся от других округлых остатков сверхновых. У этого остатка видны яркие «конечности» или края, различимые в рентгеновском и гамма-диапазонах.

Комбинированное изображение остатка сверхновой SN1006. Красный, зеленый и синий элементы отражают рентгеновские лучи низкой, средней и высокой энергии, обнаруженные обсерваторией «Чандра». Данные IXPE, измеряющие поляризацию рентгеновского света, показаны фиолетовым цветом в верхнем левом углу. Изображение: X-ray: NASA/CXC/SAO (Chandra); NASA/MSFC/Nanjing Univ./P. Zhou et al. (IXPE); IR: NASA/JPL/CalTech/Spitzer; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J.Schmidt

Предыдущие наблюдения SN 1006 в рентгеновском диапазоне представили первые доказательства того, что остатки сверхновых могут радикально ускорять электроны, и помогли идентифицировать быстро расширяющиеся туманности вокруг взорвавшихся звезд как место рождения высокоэнергетических космических лучей, которые могут двигаться почти со скоростью света.

Ученые предположили, что уникальная структура SN 1006 связана с ориентацией ее магнитного поля, и предположили, что взрывные волны сверхновой на северо-востоке и юго-западе движутся в направлении, совпадающем с магнитным полем, и более эффективно ускоряют частицы высокой энергии. Наблюдение за поляризацией света с помощью IXPE подтверждают это предположение.

Результаты демонстрируют связь между магнитными полями и истечением частиц высокой энергии из остатков. Согласно выводам IXPE, магнитные поля в оболочке SN 1006 несколько дезорганизованы, но все же имеют предпочтительную ориентацию. Когда ударная волна от первоначального взрыва проходит через окружающий газ, магнитные поля выравниваются с движением ударной волны. 

Заряженные частицы улавливаются магнитными полями вокруг исходной точки взрыва, где они быстро получают всплеск ускорения. Эти ускоряющиеся частицы высокой энергии, в свою очередь, передают энергию, поддерживая сильные и турбулентные магнитные поля.


Читать далее:

Исследователи обнаружили, что сперматозоиды при движении «обходят» закон Ньютона

Самая водоотталкивающая поверхность в мире удивила собственных изобретателей

Наша память работает совсем не так, как считали ученые

На обложке: снимок обсерватории «Чандра» остатка сверхновой SN 1006. Изображение: NASA/CXC/Rutgers/J.Hughes et al.