Явление иной природы: ученые смогли заглянуть в центр нейтронной звезды

Явление другой природы: ученые смогли заглянуть в центр нейтронной звезды

В десятках институтов вселенной отметили уникальное событие, связанное с открытием нового астрономического явления

Явление иной природы: ученые смогли заглянуть в центр нейтронной звезды

Обсуждаемое событие случилось в галактике NGC 4993, расположенной от нас на расстоянии около 130 миллионов световых лет в созвездии Гидры. Там столкнулись две нейтронных звезды с диаметрами до 10 километров (однако вмещающие в себя до 2,5 масс Солнца любая).

О том, что нейтронные звезды сталкиваются между собой ученые предполагали еще 40 лет назад. Об этом судили по соответственному гамма-излучению, позже появились оптические наблюдения. Однако ни подтвердить не опровергнуть эти гипотезы никто не решался. Помогла им в этом гравитационно-волновая астрофизика, какая берет начало с 2015 года, когда в США были впервые зарегистрированы гравитационные валы. Это еще один канал, который теперь несет нам информацию о самых мощных, самых высокоэнергичных процессах во Вселенной убранству с электромагнитным космическим излучением разных диапазонов.

Так вот именно благодаря этому новоиспеченному каналу еще 17 августа два американских детектора гравитационных валов LIGO и аналогичный детектор Virgo, расположенный в Италии, зарегистрировали сигнал, получивший наименование GW170817. Почти одновременно с ними сигнал в виде всплеска гамма-лучей из галактики NGC 4993 был получен обсерваториями «Ферми» и «Интеграл», а также обсерваториями, трудящимися в рентгеновском, ультрафиолетовом и оптическом диапазонах. В сумме, по сообщению пресс-службы МГУ, явление наблюдали возле 70 наземных и космических обсерваторий по всему миру, в числе каких сеть университетских роботов-телескопов «Мастер». Такое массовое детектирование новоиспеченного природного явления случилось впервые благодаря гравитационным детекторам. Они первыми зафиксировали вал от слияния звезд, определив ее источник, и тем самым указали всем прочим обсерваториям возможное место его обнаружения.

О том, как новые данные смогут в грядущем расширить наши познания и возможности, мы поговорили с заведующим астрономическим филиалом физического факультета МГУ, академиком РАН Анатолием Черепащуком.

— Чтобы верно понимать механизмы работы, к примеру, ядерных электростанций, надо бездонно знать физику плотного ядерного вещества. При слиянии двух нейтронных звезд как раз и выходят процессы, раскрывающие эти свойства. Мы знаем экспериментально о событиях, выходящих до плотности чуть-чуть ниже ядерной. Здесь же перед нами открываются возможности заглянуть в середина нейтронной звезды, где плотность выше (!) ядерной. Мы пока даже не ведаем законов физики, которые управляют веществом при такой плотности. Там могут быть крупицы иной природы, которые мы ищем на Большом адронном коллайдере, кварк-глюонная плазма, существующая всегда, а не доли секунды, как в БАКе.

— Выступавшие на пресс-конференции ученые известили об образовании тяжелых элементов в результате столкновения двух нейтронных звезд…

— Кушать сверхтяжелые элементы, которые открывают в Дубне, есть загадки с генезисом изотопами отдельных земных элементов. Содержание некоторых из них на Земле повышено. Это вяжут со взрывом миллионы лет назад сверхновой звезды. Взрыв тот облучил жестким излучением доля элементов, которые породили потом избыточное количество изотопов. Схватки нейтронных звезд теоретически тоже могут быть ключами рождения тяжелых элементов.

Leave a Reply