Расщепитель звезд
Игорь
| 12-06-2024
· Команда по науке
Человеческое любопытство к тайнам Вселенной привело к непрерывным исследованиям.
Однако, несмотря на значительные научные достижения, космос остается окутанным завесой тайны, постоянно предлагая новые загадки для разгадки.
В глубине огромной Вселенной разворачивается завораживающее зрелище. Звезды, эти яркие небесные маяки, издавна были объектами восхищения и удивления.
Замечательное исследование привело к удивительному открытию - существованию сверхмощных "релятивистских лезвий" из плазмы, способных расколоть целую звезду надвое.
Это увлекательное повествование разворачивалось в Центре космологии и физики элементарных частиц Нью-Йоркского университета, где результаты исследования привлекли всеобщее внимание. Хотя исследование еще ожидает экспертной оценки, его новаторский потенциал уже вызвал значительный интерес в научном сообществе.
В неопубликованной статье утверждается о существовании сверхмощных плазменных "релятивистских лезвий", способных рассекать звезды пополам. Эти необычные лезвия сформированы потоками сверхзаряженной плазмы, формируемыми чрезвычайно мощными магнитными полями, и могут объяснить некоторые из самых ярких взрывов во Вселенной.
Исследование, проведенное исследователями из Центра космологии и физики элементарных частиц Нью-Йоркского университета, хотя оно еще не прошло экспертную оценку, было изложено в статье, опубликованной в базе данных препринтов arXiv в сентябре.
Исследователи предприняли попытку раскрыть происхождение определенных типов гамма-всплесков (GRB), наиболее влиятельных небесных явлений. Гамма-всплески обычно происходят на таких огромных расстояниях, что проявляются в виде коротких, но интенсивных всплесков избыточного гамма-излучения, видимых нам в виде мимолетных ярких вспышек.
Хотя энергия, необходимая для генерации гамма-всплесков, ошеломляет, большинство астрофизиков предполагают, что причиной могут быть черные дыры или магнетары, которые часто участвуют в бурной деятельности, например, разрывают звезды на части. Тем не менее, до сих пор остается загадкой постепенное угасание некоторых гамма-всплесков.
Недавнее исследование выдвинуло убедительную гипотезу о том, что эти устойчивые гамма-всплески могут быть связаны с гибелью массивных звезд. Когда жизнь крупной звезды подходит к концу, ее ядро разрушается, образуя нейтронную звезду.
Эта компактная сфера размером с город содержит сверхплотные нейтроны, окруженные толстым слоем водорода и гелия. Быстрое сжатие и интенсивное вращение наделяют нейтронную звезду исключительно мощным магнитным полем, эффективно превращая ее в магнетар, обладающий самым мощным магнитным полем в известной Вселенной.
Рождение магнетара - бурный процесс. Гравитационное притяжение звезды притягивает к ней остатки атмосферы ее родительской звезды, вызывая хаотическое движение плазмы.
Более ранние исследования предполагали появление струи вдоль оси вращения магнетара, проходящей через умирающую звезду в условиях космического хаоса.
Тем не менее, авторы этого недавнего исследования признали, что магнитное поле магнетара также может испускать интенсивное излучение вдоль своего экватора.
Под воздействием экстремальных центробежных сил вращающейся звезды эти лучи излучения сливаются, образуя "лезвие", которое проносится сквозь звезду почти со скоростью света, неся больше энергии, чем взрыв сверхновой.
Это недавно обнаруженное "релятивистское лезвие" обладает необычайной способностью раскалывать звезду надвое.
Это открытие добавляет еще один уровень к нашему пониманию сложного и внушающего благоговейный трепет устройства Вселенной, открывая захватывающий путь для будущих астрономических исследований и открытий.