Послание из 1181 года: что рассказали древние хроники о взрыве сверхновой?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Космический океан, безбрежный и вечный, хранит в своих глубинах не только ослепительное великолепие мириад звёзд, но и память о грандиозных катаклизмах, сотрясавших Вселенную на протяжении миллиардов лет. Словно отголоски бурь в океане времени, до нас доходят сигналы этих событий, неся в себе информацию о процессах невероятной мощи и величия. Одним из таких сигналов стал свет сверхновой, вспыхнувшей на земном небосводе в далёком 1181 году. Запечатлённая в астрономических хрониках Японии, Китая и Кореи, эта «гостевая звезда», сиявшая с блеском, сравнимым с Сатурном, на протяжении веков оставалась для учёных неуловимым фантомом, скрытым пеленой времени и пространства.

Что же скрывалось за этой призрачной вспышкой? Какое событие космического масштаба породило этот далёкий свет, оставив после себя лишь едва заметный след в виде тусклого пятнышка на карте звёздного неба?

Ответы на эти вопросы пришли лишь в наши дни, благодаря сочетанию новейших достижений астрономии и кропотливого анализа исторических свидетельств. В 2021 году, сопоставив данные древних хроник с результатами наблюдений современных телескопов, учёные обнаружили в созвездии Кассиопеи остаток сверхновой — SNR 1181. Этот тусклый объект, едва различимый даже для самых мощных инструментов, привлёк внимание исследователей своей необычной структурой: две ударные волны, одна внутри другой, как будто указывающие на необычный характер его происхождения.

Столкновение белых карликов, абстрактная иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Чтобы разгадать тайну SNR 1181, астрономы прибегли к помощи компьютерного моделирования — мощнейшего инструмента современной науки, позволяющего воссоздавать и изучать процессы невероятной сложности. Проанализировав данные рентгеновских наблюдений и задав начальные условия, соответствующие различным сценариям звёздной эволюции, учёные запустили серию виртуальных экспериментов.

Результаты превзошли все ожидания. Наиболее точная модель показала, что SNR 1181 — это результат столкновения двух белых карликов, сверхплотных объектов, размером с Землю, представляющих собой финальную стадию эволюции звёзд, подобных нашему Солнцу.

Изображения IRAS 00500+6713 с энергией 0,5-5,0 кэВ, полученные с помощью XMM EPIC-pn (слева) и Chandra ACIS (справа). Для изображения XMM объединены все наблюдения, кроме одного с ObsID 0872590301. Все наблюдения используются для получения изображения Чандры. На левой панели зеленым цветом наложены круги с радиусами 20'', 100'' и 200''. Первые два соответствуют приблизительным пространственным размерам центрального и диффузного источников. Центральный черный квадрат на изображении XMM показывает диапазон изображения Chandra. Изображения приведены в логарифмическом масштабе.
Автор: Takatoshi Ko et al 2024 ApJ 969 116 DOI 10.3847/1538-4357/ad4d99 CC-BY 4.0 Источник: iopscience.iop.org

Подобные столкновения — исключительно редкое явление во Вселенной. Но именно они способны порождать особый тип сверхновых — типа Iax, отличающихся от своих «классических» собратьев тем, что не уничтожают звезду полностью, а лишь изменяют её природу. В результате такого катаклизма рождается новый объект — быстро вращающийся белый карлик, несущий в себе отпечаток своего бурного прошлого.

Но и это ещё не всё. Модель, созданная учёными, выявила ещё один удивительный факт. Звёздный ветер — поток заряженных частиц, испускаемых белым карликом, — возник не сразу после взрыва, как можно было бы ожидать, а совсем недавно, всего 20-30 лет назад. Это означает, что белый карлик, пережив столкновение, продолжает эволюционировать, превращаясь в своеобразный маяк, посылающий сигналы, которые мы можем уловить на расстоянии тысячелетий.

Сравнение наблюдаемого изображения (левая панель; рентгеновское изображение (XMM) и ИК-контуры (WISE)) с нашим схематическим изображением IRAS 00500+6713 (правая панель). Схематическое изображение включает морфологию IRAS 00500+6713, полученную из многоволновых наблюдений (левый полукруг), и нашу динамическую модель (правый полукруг). Пыльное инфракрасное кольцо находится в сэндвиче с внутренней и внешней рентгеновскими туманностями. Мы предполагаем, что внутренняя рентгеновская туманность соответствует ударной волне при окончании ветра, внешняя рентгеновская туманность — ударной волне между эжектором SN 1181 и ISM, а пылевое кольцо соответствует неударному эжектору SN.
Автор: Takatoshi Ko et al 2024 ApJ 969 116 DOI 10.3847/1538-4357/ad4d99 CC-BY 4.0 Источник: iopscience.iop.org

История SNR 1181 — яркий пример того, как современная наука, вооружённая новейшими технологиями, может черпать информацию из самых неожиданных источников. Древние хроники, казалось бы, хранящие лишь отголоски далёкого прошлого, сегодня служат нам бесценным источником знаний о Вселенной. Это ещё раз подтверждает, что наука — это не только стремительное движение вперёд, но и внимательный взгляд назад, в глубь веков, позволяющий нам увидеть связь времён и лучше понять место человека в этой грандиозной картине мироздания.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Dreame D20 Plus: Робот-пылесос с двойной щёткой, модулем швабры и станцией

Серия роботов-пылесосов D20 от Dreame представляет собой начальную линейку, куда входят модели D20, D20 Pro, D20 Plus и D20 Ultra. Ключевыми особенностями серии являются система уборки HyperStream...

Десять лет назад BlackBerry выпустила один из самых необычных смартфонов — слайдер Priv

Компании BlackBerry на протяжении почти десяти лет удавалось держаться на плаву. Диковинные «ежевички» с QWERTY-клавиатурой и защищённой ОС пользовались спросом как среди...

✦ ИИ  Первая секунда Вселенной была фабрикой «звезд-каннибалов» и черных дыр: новая модель объясняет рождение экзотических объектов

Между событием Большого взрыва и эпохой, когда сформировались первые атомы, лежит огромный, практически неизученный промежуток времени. Космологи называют его темными веками, но новое исследование...

✦ ИИ  Как живое впервые научилось двигаться? Эволюция создала бактериальный наномотор миллиарды лет назад

Миллиарды лет до того, как человек создал колесо, в микроскопическом мире уже работали роторные двигатели. Каждая плавающая бактерия — это носитель такой наномашины: жгутика, который...

✦ ИИ  Кто первым сделал селфи: научный взгляд и мои размышления

В современном лексиконе словo селфи обозначает фотографию самого себя, обычно сделанную с помощью смартфона или веб‑камеры и часто опубликованную в социальных сетях. Однако с научной точки зрения...

Жизнь раскрашивает облака: как цвет атмосферы может выдать инопланетную жизнь

В поиске жизни за пределами Земли ученые привыкли смотреть в двух направлениях. Вниз, на поверхность планеты, в надежде разглядеть признаки растительности. И вверх, в ее атмосферу, пытаясь уловить...