Дивні сигнали з космосу: науковці простежили їх до несподіваного джерела

Фото: Daniel Liévano/MIT News

Дослідники зробили вражаюче відкриття, виявивши джерело швидкого радіосплеску, який був зафіксований у 2022 році. У 2020-му році магнетар у Чумацькому Шляху запустив потужний спалах радіохвиль, що справило фурор у науковій спільноті. Тепер вчені отримали нові докази, які свідчать про зв’язок між магнетарами і швидкими радіосплесками (FRB), про що повідомляє Science Alert.

Читайте також: Магнітні бурі, прогноз на два дні: чого очікувати від сонячної активності 7-8 січня

Нове відкриття

Команда вчених вивчила світло, яке виходило від підтвердженого швидкого радіосплеску, виявленого у 2022 році. Їм вдалося простежити його джерело до потужного магнітного поля навколо магнетара, розташованого на відстані 200 мільйонів світлових років від нашої планети.

Це гамма-лінійне випромінювання може стати першим надійним підтвердженням того, що потужні радіосплески можуть генеруватися в магнітосферах магнетарів. Швидкі радіосплески є короткочасними, зазвичай тривалістю лише кілька мілісекунд, але вони вивільняють енергію, що перевищує енергетичні особливості мільйонів зірок.

Візуалізація загадки

Вчені зіткнулися з труднощами при вивченні FRB, оскільки більшість з них виникають лише раз. Попри це, ряд сплесків все ж вдалося простежити до їхніх галактик, які знаходяться на відстані мільйонів або навіть мільярдів світлових років від нас. Дослідники використовують властивості радіовипромінювання, такі як поляризація, для з’ясування середовища, через яке сигнал проходив. Які зірки відповідають за ці загадкові сплески, досі залишається під питанням, проте все більше доказів свідчать на користь магнетарів.

Що таке магнетари?

Магнетари – це надзвичайно щільні нейтронні зірки, що залишаються після вибуху масивних зірок. Їх магнітні поля є з надзвичайною силою – в 1000 разів сильнішими, ніж у звичайних нейтронних зірок. Ці магнетичні поля настільки потужні, що заважають існуванню атомів у їхньому оточенні. Фізик Кієсі Масуї з Массачусетського технологічного інституту зазначив: «Атоми не можуть існувати навколо нейтронних зірок із сильними магнітними полями — їх просто розірве це поле». Нещодавно вчені виявили, що ця енергія з магнітного поля може перерозподілятися, вивільняючись у вигляді радіохвиль.

Дослідження специфіки FRB 20221022A

Щоб дослідити походження швидкого радіосплеску, вчені проаналізували явище, відоме як мерехтіння, для події FRB 20221022A. Цей сигнал, зафіксований у 2022 році, було виявлено на відстані 200 мільйонів світлових років від нашої планети. Мерехтіння свідчить про викривлення світла, яке проходить через газ у космічному просторі, і вчені використовували його для звуження зони пошуку.

FRB 20221022A є досить типовим для цього типу сплесків — він тривав приблизно 2 мілісекунди. У рамках дослідження вчені виявили S-подібне кутове коливання, що свідчить про те, що сигнал виник в безпосередній близькості від об’єкта, який обертається. Це відкриття є важливим кроком у розумінні механізмів, які стоять за цими загадковими сигналами.

Перспективи подальших досліджень

Команда вчених під керівництвом Німмо з’ясувала, що ступінь мерехтіння у FRB 20221022A може вказати на розмір області, де сплеск виник. Після аналізу світла від FRB виявило значне мерехтіння, що привело до припущення про газову область, яка викривляла сигнал. Це стало можливим завдяки використанню цієї газової області як своєрідної лінзи, що допомогла звузити місце походження FRB до 10 тисяч кілометрів від джерела — магнетара.

Це відкриття не лише підтверджує теорію про походження позагалактичних FRB з магнітосфери нейтронних зірок, але й відкриває нові горизонти для досліджень. Вчені планують глибше вивчити мерехтіння, щоб зрозуміти, наскільки різноманітними можуть бути ці сплески та чи можуть інші типи зірок також генерувати FRB.

Ці результати слугують основою для подальших досліджень у цій захоплюючій та таємничій галузі астрономії

Читайте також