Получен первый детальный снимок звезды в другой галактике: что увидели астрономы за 160 000 световых лет?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Космические просторы, полные тайн и загадок, неустанно манят исследователей. И одним из самых захватывающих явлений, притягивающих внимание астрономов, является финал жизни звезд-гигантов. Нам, жителям Земли, повезло наблюдать за Солнцем, которое находится в относительно спокойной фазе своего существования. Но что происходит со звездами, чья масса во много раз превосходит солнечную? Ответить на этот вопрос помогает изучение далеких галактик, где процессы звездной эволюции разворачиваются в масштабах, недоступных для прямого наблюдения в нашей галактике.

Недавно ученым удалось совершить настоящий прорыв в этой области. Благодаря невероятной точности интерферометра VLTI Европейской Южной Обсерватории, удалось получить детальное изображение звезды WOH G64, находящейся в Большом Магеллановом Облаке — галактике-спутнике Млечного Пути. Это не просто очередное фото далекой звезды, это первый в истории науки столь подробный снимок умирающей звезды за пределами нашей галактики, расположенной на колоссальном расстоянии в 160 000 световых лет от нас.

WOH G64, вольная интерпретация
WOH G64, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

WOH G64 — красный сверхгигант, размеры которого превышают солнечные в две тысячи раз. Звезда давно известна астрономам, но до сих пор оставалась лишь точкой на карте звездного неба. Новые данные, полученные с помощью инструмента GRAVITY, позволили не только увидеть звезду, но и обнаружить вокруг нее необычную структуру — яйцевидный кокон из газа и пыли. Это наблюдение имеет исключительную ценность, поскольку позволяет «в режиме реального времени» увидеть процессы, предшествующие взрыву сверхновой.

Видимость и изображение WOH G64, полученные в результате  наблюдений VLTI/GRAVITY. a: УФ-покрытие  наблюдений VLTI/GRAVITY за WOH G64 с калиброванной видимостью, выделенной цветом. Север - вверх, восток - влево. b: изображение WOH G64, восстановленное на длине волны 2,2 мкм (со спектральным окном 0,2 мкм) с помощью IRBis с регуляризацией по максимуму энтропии. Север - вверх, восток - влево.
Видимость и изображение WOH G64, полученные в результате наблюдений VLTI/GRAVITY. a: УФ-покрытие наблюдений VLTI/GRAVITY за WOH G64 с калиброванной видимостью, выделенной цветом. Север — вверх, восток — влево. b: изображение WOH G64, восстановленное на длине волны 2,2 мкм (со спектральным окном 0,2 мкм) с помощью IRBis с регуляризацией по максимуму энтропии. Север — вверх, восток — влево.
Автор: Ohnaka, K., et al.: A&A, 691, L15 (2024) Источник: www.aanda.org

Выброс вещества, формирующий кокон, — характерная черта последних стадий жизни красных сверхгигантов. Этот процесс может длиться тысячи лет, и WOH G64, по всей видимости, находится как раз на этом этапе. Интересно, что за последние десять лет звезда заметно потускнела, что, вероятно, связано с интенсивным выбросом вещества.

Сравнение модели пылевого тора Ohnaka et al. (2008) с данными GRAVITY. a: изображение, предсказанное моделью пылевого тора на длине волны 2,2 мкм с углом наклона 20°. Обратите внимание, что интенсивность центральной звезды (белая точка в центре) по крайней мере в ∼400 раз выше, чем у тора. Север - вверх, восток - влево. b: сравнение видимости между моделью пылевого тора и данными GRAVITY. Черные точки (из-за высокой плотности они кажутся сплошными линиями) представляют видимость 2,2 мкм, предсказанную моделью пылевого тора. Точки с полосами ошибок представляют данные GRAVITY с позиционным углом (PA) проецируемой базовой линии, обозначенным цветом: красный (0° ≤ PA < 45°), зеленый (45° ≤ PA < 90°), синий (90° ≤ PA < 135°) и светло-голубой (135° ≤ PA < 180°). c: сравнение фазы закрытия между моделью пылевого тора и данными GRAVITY. Фазы закрытия модели показаны черным цветом, а измерения - красными точками с линейками ошибок.
Сравнение модели пылевого тора Ohnaka et al. (2008) с данными GRAVITY. a: изображение, предсказанное моделью пылевого тора на длине волны 2,2 мкм с углом наклона 20°. Обратите внимание, что интенсивность центральной звезды (белая точка в центре) по крайней мере в ∼400 раз выше, чем у тора. Север — вверх, восток — влево. b: сравнение видимости между моделью пылевого тора и данными GRAVITY. Черные точки (из-за высокой плотности они кажутся сплошными линиями) представляют видимость 2,2 мкм, предсказанную моделью пылевого тора. Точки с полосами ошибок представляют данные GRAVITY с позиционным углом (PA) проецируемой базовой линии, обозначенным цветом: красный (0° ≤ PA < 45°), зеленый (45° ≤ PA < 90°), синий (90° ≤ PA < 135°) и светло-голубой (135° ≤ PA < 180°). c: сравнение фазы закрытия между моделью пылевого тора и данными GRAVITY. Фазы закрытия модели показаны черным цветом, а измерения — красными точками с линейками ошибок.
Автор: Ohnaka, K., et al.: A&A, 691, L15 (2024) Источник: www.aanda.org

Неожиданной оказалась и форма кокона — вытянутая, отличающаяся от предсказанной теоретическими моделями. Это несоответствие может быть вызвано либо особенностями самого процесса выброса, либо гравитационным влиянием невидимого пока компаньона — еще одной звезды, обращающейся вокруг WOH G64.

Видимые кривые блеска WOH G64 с 2001 по 2021 год. Красная и темно-зеленая точки представляют фотометрические измерения в I и V диапазонах, соответственно, в рамках проекта OGLE. Оранжевые точки соответствуют данным Gaia в диапазоне G. Красная, синяя и светло-зеленая точки представляют фотометрические данные южного обзора SkyMapper в диапазонах i, r и g, соответственно.
Видимые кривые блеска WOH G64 с 2001 по 2021 год. Красная и темно-зеленая точки представляют фотометрические измерения в I и V диапазонах, соответственно, в рамках проекта OGLE. Оранжевые точки соответствуют данным Gaia в диапазоне G. Красная, синяя и светло-зеленая точки представляют фотометрические данные южного обзора SkyMapper в диапазонах i, r и g, соответственно.
Автор: Ohnaka, K., et al.: A&A, 691, L15 (2024) Источник: www.aanda.org

Дальнейшие исследования этой уникальной звезды крайне важны для понимания процессов, происходящих на завершающих этапах жизни звезд-гигантов. Получение новых данных осложняется постепенным потускнением WOH G64. Однако усовершенствование VLTI, в частности, внедрение нового инструмента GRAVITY+, открывает перспективы для более детального изучения этого уникального космического объекта в будущем. Наблюдения за WOH G64 — это не просто взгляд в далекий космос, это возможность заглянуть за завесу одной из самых грандиозных космических драм — смерти звезды.

3 комментария

Добавить комментарий

1661541488978048903@mailru
На снимке видно что обьект имеет Атсосферу и ядро похож этот обьект на пузырь в котором зародится сфера когда ядро притянет к себе всю пыль получится новая планета, атмосфера из пыли пока у нее есть и огненое ядро, из пыли сформеруется литосфера и будит новая небесная сфера,
1661541488978048903@mailru
На снимке видно что обьект имеет Атмосферу и ядро, похож этот обьект на пузырь в котором зародится сфера когда ядро притянет к себе всю пыль получится новая планета, атмосфера из пыли пока у нее есть и огненое ядро, из пыли сформеруется литосфера и будит новая небесная сфера ,
На снимке видно что обьект имеет Атсосферу и ядро похож этот обьект на пузырь в котором зародится сфера когда ядро притянет к себе всю пыль получится новая планета, атмосфера из пыли пока у нее есть и огненое ядро, из пыли сформеруется литосфера и будит новая небесная сфера,
1
Нет. Планеты так не формируются. Планеты рождаются вместе со звездами практически единовременно

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему медведица рожает зимой, когда сама месяцами ничего не ест

Зимой бурый медведь может месяцами находиться в берлоге. Он не выходит на поиски пищи, почти не двигается и расходует запасы, накопленные с осени. Казалось бы, в это время организму нужно...

Что делать, если поймал стерлядь на удочку: закон и правила выпуска рыбы

Представь обычный выезд на реку с фидером или донкой. Клюёт уверенно, и вот на берегу оказывается стерлядь. Для рыбака это не просто неожиданный трофей, а сигнал переключиться в режим «всё под...

Самые опасные маяки планеты: где они находятся и можно ли посетить их сегодня

Нет для моряка сооружения прекраснее, чем маяк. Увидел его свет в шторм и, считай, спасен. Но и у тех, кто с морем вообще никак не связан, маяки вызывают жгучий интерес, потому что они банально...

Как устроена нора лисы и почему человеку лучше обходить её стороной

Под неприметным песчаным холмиком на склоне лесного оврага нередко скрывается целый подземный город, который строили, расширяли и передавали по наследству многие поколения рыжих хищниц. Лисья нора...

Тоннель под Волгой: почему амбициозный и детально проработанный проект так и остаётся на бумаге, хотя к нему периодически возвращаются

Идея пересечь Волгу не по мосту, а под её дном возникла ещё в начале XX века. Российские инженеры искали надёжный способ связать европейскую и азиатскую части страны железной дорогой. Волга...

Тауэрский мост на пару и гидравлике: механизм, который поднимал пролёты в XIX веке

Сегодня подъём Тауэрского моста выглядит почти бесшумной процедурой: движение перекрывают, створки расходятся вверх, судно проходит по Темзе, и через несколько минут дорога снова соединена. В конце...