Источник быстрых радиовсплесков в нашей галактике идентифицирован впервые

https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html
Источник быстрых радиовсплесков в нашей галактике идентифицирован впервые
Источник быстрых радиовсплесков в нашей галактике идентифицирован впервые
Астрономы впервые зафиксировали быстрые радиовсплески в нашей галактике. Близость радиоимпульсов позволила ученым разгадать загадку быстрых радиовсплесков во время … РИА Новости, 04.11.2019
2020-11-04T19: 00
2020-11-04T19: 00
2020-11-04T19: 00
наука риа
астрофизика
физика
космос – ria science
Массачусетский Технологический Институт
/ html / head / meta[@name=”og:title”]/ @ content
/ html / head / meta[@name=”og:description”]/ @ content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582900311_0:244:3207:2048_1400x0_80_0_0_ef7c3b3ce2ab61fef94cbd2ca79e0011.jpg
МОСКВА, 4 ноября – РИА Новости. Астрономы впервые зафиксировали быстрые радиовсплески в нашей галактике. Близость радиоимпульсов позволила ученым разгадать загадку быстрых радиовсплесков во Вселенной и определить их природу. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале Nature (статья 1, статья 2, статья 3). Быстрые радиовсплески – это чрезвычайно яркие короткие радиоимпульсы, которые длятся доли секунды и при этом выбрасывают в космос энергию, эквивалентную энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких лет. С момента их открытия в 2007 году астрономы наблюдали следы быстрой радиовспышки (FRB) разбросаны по вселенной, но их источники всегда находились слишком далеко, чтобы их можно было точно идентифицировать. Поэтому природа быстрых радиовсплесков до сих пор оставалась загадкой, и в конце апреля 2020 года канадские и американские астрономы из коллаборации Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) обнаружили несколько рентгеновских всплесков. с радиотелескопом CHIME в Федеральной радиоастрофизической обсерватории в Британской Колумбии. Взрывы происходят от магнитара SGR 1935 + 2154, расположенного в центре Млечного Пути, примерно в 30 000 световых лет от Земли. Магнетар – нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем. В нашей галактике известно немного магнетаров, и SGR 1935 + 2154 – один из них. Это вполне обычный объект своего класса, названный в честь его координат на звездном небе. Но 28 апреля за доли секунды он испустил вспышку в три тысячи раз ярче, чем любой из когда-либо виденных сигналов магнетара. После рентгеновской ракеты телескоп CHIME обнаружил два острых пика в радиодиапазоне с интервалом в несколько миллисекунд друг от друга. Это был типичный радиовсплеск, который когда-либо наблюдали самые близкие ученые. Названный FRB 200428, астрономы смогли отследить радиовсплески до точки в небе, где магнитар SGR 1935 + 2154 испускал рентгеновские лучи примерно в то же время. Ранее физики предполагали, что магнитары могут быть источниками быстрых радиовсплесков, но ученые впервые получили прямые доказательства. Наряду с учеными CHIME и независимо от них американскими астрономами проекта STARE2 (The Survey for R) был зарегистрирован быстрый радиовсплеск в той же области неба, совпадающий с рентгеновским всплеском SGR 1935 + 2154. Переходное астрономическое радиоизлучение 2). Ту же самую область неба наблюдали с помощью 500-метрового сферического телескопа FAST китайские ученые, авторы третьей статьи. Хотя китайский телескоп не наблюдал самой вспышки FRB 200428, он измерил параметры радиоизлучения во время 29 энергичных коротких гамма-всплесков, испускаемых магнитаром, что позволило лучше понять природу вспышки. ‘событие. «Существует большая загадка относительно причин этих огромных всплесков энергии, которые мы наблюдали до сих пор в более отдаленных частях Вселенной, – цитируется в пресс-релизе Массачусетского технологического института. Комментарий одного из авторов исследования, доцента физики Киёси Масуи, возглавлявшего группу по изучению светимости FRB 200428. – Это первый раз, когда нам удалось связать одну из вспышек радиоволны к конкретному астрофизическому объекту. «Большинство радиоизлучений во Вселенной происходит, когда газ из высокоэнергетических, беспорядочно движущихся электронов взаимодействует с магнитными полями и вызывает взрыв энергии на радиочастотах. Эти радиоволны часто создаются дырами. сверхмассивный черный цвет, остатки сверхновых и горячие газы в галактиках. Но исследователи признают, что магнетары могут генерировать радиоволны другим способом – в когерентном процессе взаимодействия электронов с магнитным полем, аналогичного магнитному полю. как люди создают радиоволны на Земле. Мы считаем, что это радиошоу, которое мы видим, создается когерентными токами в космосе, хотя, как это происходит в магнетарах, еще не совсем понятно », Масуи сказал, что единственный способ понять это – наблюдать магнетары вблизи, говорят исследователи.
https://ria.ru/20201027/planeta-1581809538.html
https://ria.ru/20201020/galaktika-1580682349.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020 г.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582900311_354:0:3085:2048_1400x0_80_0_0_ed3ff2378dd4f25f1620069fd612faa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https: //xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Астрофизика, физика, космос – RIA Science, Массачусетский технологический институт
Быстрые радиовсплески – это чрезвычайно яркие короткие радиоимпульсы, которые длятся доли секунды и в то же время выбрасывают в космос энергию, эквивалентную энергии, испускаемой Солнцем за несколько десятков тысяч лет.
С момента своего открытия в 2007 году астрономы наблюдали быстрые радиовсплески (FRB), рассеянные по всей Вселенной, но их источники всегда находились слишком далеко, чтобы их можно было точно идентифицировать. Поэтому природа быстрых радиовсплесков до сих пор оставалась загадкой.
Магнетар – нейтронная звезда с чрезвычайно сильным магнитным полем. В нашей галактике известно немного магнетаров, и SGR 1935 + 2154 – один из них. Это вполне обычный объект своего класса, названный в честь его координат на звездном небе. Но 28 апреля за доли секунды он испустил вспышку в три тысячи раз ярче, чем любой из когда-либо виденных сигналов магнетара.
После рентгеновской ракеты телескоп CHIME обнаружил два острых пика в радиодиапазоне с интервалом в несколько миллисекунд друг от друга. Это был типичный радиовсплеск, который когда-либо наблюдали самые близкие ученые. Мероприятие было названо FRB 200428.
Астрономы смогли отследить радиовсплески до точки в небе, где находился магнитар SGR 1935 + 2154, который излучал рентгеновские лучи примерно в то же время. Ранее физики предполагали, что магнитары могут быть источниками быстрых радиовсплесков, но это первый случай, когда у ученых есть прямые доказательства.
Параллельно с учёными CHIME и независимо от них американскими астрономами проекта STARE2 (The Survey для нестационарного астрономического радиоизлучения 2).
Ту же самую область неба наблюдали китайские ученые, авторы третьей статьи, с помощью 500-метрового сферического телескопа FAST. Хотя китайский телескоп не наблюдал самой вспышки FRB 200428, он измерил параметры радиоизлучения во время 29 энергичных коротких гамма-всплесков, испускаемых магнитаром, что позволило лучше понять природу событие.
Большинство радиоизлучений во Вселенной происходит, когда газ из беспорядочно движущихся электронов высокой энергии взаимодействует с магнитными полями, вызывая взрыв энергии на радиочастотах. Эти радиоволны часто создаются сверхмассивными черными дырами, остатками сверхновых и горячими газами в галактиках.
Но исследователи признают, что магнитары могут генерировать радиоволны по-другому – с помощью когерентного процесса взаимодействия электронов с магнитным полем, подобно тому, как человек создает радиоволны на Земле.
«Мы считаем, что это радиошоу, которое мы наблюдаем, создано когерентными токами в космосе, хотя, как это происходит в магнетарах, еще не до конца понятно», – говорит Масуи.
Исследователи говорят, что единственный способ понять это – наблюдать магнетары вблизи.







