Ученые впервые зафиксировали один из ранних этапов взрыва сверхновой
Благодаря наблюдениям с помощью очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) астрономам удалось зафиксировать одну из самых кратких фаз жизни сверхновой — момент, когда ударная волна прорывается через поверхность звезды. Такое наблюдение длится считаные часы, но критически важно для понимания того, как массивные звезды завершают свое существование. Об этом 16 ноября сообщил журнал Science Daily.
Сверхновая SN 2024ggi была обнаружена ночью 10 апреля 2024 года. Ведущий автор исследования, доцент Университета Цинхуа в Пекине И Ян, получив сообщение о вспышке сразу после перелета, оперативно запросил наблюдения. Уже через 26 часов после открытия ESO направила телескоп VLT на объект.
Сверхновая находится в галактике NGC 3621, в направлении созвездия Гидры, на расстоянии около 22 млн световых лет. Такое расстояние позволяет астрономам исследовать взрыв в мельчайших подробностях.
«Первые наблюдения с VLT зафиксировали фазу, во время которой вещество, ускоренное взрывом вблизи центра звезды, пронзило ее поверхность. В течение нескольких часов геометрию звезды и ее взрыв можно было наблюдать одновременно, и наблюдалось», — отметил астроном ESO из Германии и соавтор исследования Дитрих Бааде.
И Ян, в свою очередь, обратил внимание, что геометрия взрыва сверхновой дает фундаментальную информацию об эволюции звезд и физических процессах, которые приводят к соответствующим «космическим фейерверкам». На текущий момент ученые всё еще изучают точные этапы, запускающие взрывы массивных звезд, масса которых более чем в восемь раз превышает массу Солнца.
SN 2024ggi была красным сверхгигантом массой 12–15 масс Солнца и радиусом в 500 раз больше — типичным представителем массивных звезд в конце жизни. После того как у таких звезд иссякает топливо, их ядро коллапсирует, а внешние слои падают внутрь, отскакивают от уплотненного центра и запускают ударную волну, разрывающую объект.
Чтобы увидеть форму первого выброса, команда использовала спектрополяриметрию — метод, позволяющий по поляризации света определить геометрию объекта, который невозможно «разрешить» напрямую. Как пояснил соавтор исследования, профессор Техасского университета A&M Лифан Ван, спектрополяриметрия дает информацию о геометрии, которую другие виды наблюдений не могут предоставить из-за слишком малых масштабов.
Инструмент FORS2 телескопа VLT — единственный в Южном полушарии, который способен выполнять такие измерения. Прибор показал, что первичный выброс имел форму, напоминающую оливу. По мере расширения и взаимодействия с окрестным веществом форма становилась более плоской, но осевая симметрия сохранялась.
«Эти результаты указывают на общий физический механизм, лежащий в основе взрыва многих массивных звезд, который характеризуется четко выраженной осевой симметрией и действует в больших масштабах», — отметил И Ян.
Данные наблюдение позволяют ученым опровергнуть некоторые существующие модели и уточнить другие, что способствует углублению понимания гибели массивных звезд. Соавтор исследования и астроном ESO Фердинандо Патат подчеркнул значение международного сотрудничества. По его словам, открытие не только меняет представление о взрывах звезд, но также демонстрирует, чего можно достичь, когда наука выходит за пределы границ.
Ранее, 16 ноября, астроном Владимир Сурдин выразил уверенность в способности человечества выжить при взрыве сверхновой звезды. По его словам, если бы взрыв Бетельгейзе произошел поблизости от Солнечной системы, по поражающему радиационному действию он был бы сравним со сверхмощной солнечной вспышкой. Специалист подчеркнул, что атмосфера Земли надежно защищает всё живое от подобных космических явлений.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ