Астрономы подтвердили связь рентгеновских всплесков с гибелью массивных звезд

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky
Всплеск, зарегистрированный на расстоянии 2,8 миллиарда световых лет, стал самым близким из известных FXT.

Международная команда ученых впервые получила прямые доказательства того, что быстрые рентгеновские всплески (FXT) связаны с коллапсом массивных звезд. Исследование опирается на событие EP 250108a, обнаруженное в январе 2025 года китайским спутником Einstein Probe, запущенным в 2024 году для мониторинга рентгеновских транзиентов. Этот всплеск, зарегистрированный на расстоянии 2,8 миллиарда световых лет, стал самым близким из известных FXT и позволил провести детальный анализ многоспектральными телескопами Gemini North и South, а также SOAR. Информацию опубликовало издание New Science.

Наблюдения показали, что EP 250108a связан со сверхновой типа Ic, известной как SN 2025kg, возникшей в результате коллапса звезды массой от 15 до 30 солнечных. При коллапсе формировались релятивистские джеты, но в отличие от классических гамма-всплесков, они не смогли прорваться через оболочку звезды. Из-за этого энергия джетов превратилась в рентгеновское излучение, а не в гамма-лучи, что и вызвало FXT.

Спектроскопические данные за шесть дней позволили проследить переход от рентгеновского всплеска к оптическому пику сверхновой. Наблюдения в инфракрасном диапазоне помогли определить максимальную яркость и характеристики звезды-предшественницы.

Результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal Letters, подтверждают, что FXT — новый тип астрономических явлений, связанный с гибелью массивных звезд, отдельный, но схожий с гамма-всплесками. Ученые предполагают, что FXT происходят чаще, чем GRB, и теперь благодаря спутнику Einstein Probe их обнаруживают несколько раз в месяц, тогда как GRB случаются примерно раз в год.

Это открытие расширяет представления о механизмах коллапса звезд и подтверждает идею о непрерывном переходе между сверхновыми, FXT и гамма-всплесками, где ключевое отличие — способность джетов пробить звездную оболочку. В будущем крупные проекты, такие как LSST на обсерватории Веры Рубин, позволят изучать такие события с еще большей точностью, что станет важным шагом для понимания конца жизни самых массивных звезд Вселенной.

Земля может находиться внутри гигантской космической пустоты. Хотя ранее уже фиксировались области с пониженной плотностью в нашей галактической окрестности, существование столь крупной пустоты остаётся спорным, поскольку оно противоречит стандартной модели космоса, предполагающей равномерное распределение вещества на больших масштабах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка ...
Жуковский Life

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: