Вы когда-нибудь слышали о быстрых радиовсплесках? Теперь ученые знают, откуда они берутся

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

А вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит в самых отдаленных уголках Вселенной? Там, где привычные нам законы физики, кажется, достигают своих пределов, рождаются явления, способные на миг затмить целые галактики. Речь идет о быстрых радиовсплесках (FRB) — загадочных сигналах, которые, словно космические фейерверки, вспыхивают на долю секунды, а затем исчезают, оставляя ученых в недоумении.

С момента первого обнаружения FRB в 2007 году, астрономы зарегистрировали тысячи таких всплесков. Их источники простираются от нашей собственной галактики до расстояний в миллиарды световых лет. Но, несмотря на обилие наблюдений, точный механизм их возникновения до недавнего времени оставался тайной за семью печатями.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Мерцание как ключ к разгадке

И вот, совсем недавно, команда ученых из Массачусетского технологического института (MIT) совершила настоящий прорыв, сумев определить происхождение по крайней мере одного из этих космических «фейерверков». Используя совершенно новый подход, основанный на анализе «мерцания» радиосигналов, они смогли локализовать источник FRB 20221022A — всплеска, зафиксированного в галактике, удаленной от нас на 200 миллионов световых лет.

А что же такое это «мерцание»? Позвольте объяснить. Представьте себе, как свет далекой звезды, проходя через газовые облака, немного отклоняется. Этот эффект заставляет звезду казаться нам мерцающей. То же самое происходит и с радиоволнами. Изучая изменения яркости FRB, ученые смогли определить, что источник всплеска должен находиться в непосредственной близости от своего «родителя», а не где-то на периферии, как предполагалось ранее.

В эпицентре магнитного шторма

В результате кропотливых исследований, было установлено, что FRB 20221022A произошел в зоне, расположенной всего в 10 000 километрах от вращающейся нейтронной звезды. Это расстояние — меньше, чем между Нью-Йорком и Сингапуром. Именно так — не где-то там далеко, а практически «под боком». Этот вывод стал настоящим открытием, ведь ранее бытовало мнение, что такие всплески могут возникать в результате ударных волн, распространяющихся на гораздо большее расстояние от источника.

Представьте себе, что это за место. Магнитосфера нейтронной звезды — это настоящий магнитный ад. Силы, действующие там, достигают пределов того, на что способна Вселенная. Атомы, в привычном нам понимании, там просто не могут существовать — их разорвало бы на части мощнейшим магнитным полем. Но как же тогда высвобождается энергия, превращающаяся в радиоволны? Именно этот вопрос волновал исследователей больше всего.

Секрет высвобождения энергии

И тут самое интересное. Ученые пришли к выводу, что энергия, хранящаяся в этих магнитных полях, перестраивается и высвобождается в виде радиоволн, которые мы и наблюдаем на Земле. Это, знаете ли, как если бы гигантские магнитные вихри, закручиваясь и переплетаясь, внезапно разражались мощной радио вспышкой.

Работа исследователей из MIT, совместно с коллегами из других университетов, подтвердила теорию, существовавшую, но не имевшую прямых доказательств. Оказалось, что быстрые радиовсплески действительно могут возникать в условиях экстремальной магнитной турбулентности, непосредственно рядом с нейтронными звездами.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
«Мерцание» откроет еще много тайн

Открытие, безусловно, является важным шагом к пониманию природы FRB. Ученые надеются, что предложенный ими метод анализа «мерцания» поможет разгадать тайны и других подобных явлений. Ведь кто знает, сколько еще загадок скрывают от нас глубины космоса?

Возможно, в будущем, мы сможем узнать больше о том, как именно происходит высвобождение этой колоссальной энергии, какие типы объектов являются источниками этих загадочных всплесков, и, возможно, даже научимся использовать эту информацию в научных и, возможно, даже практических целях. По крайней мере, у исследователей есть очень хороший стимул — они ведь уже, по сути, заглянули в самое сердце того, что когда-то казалось совершенно непостижимым.

4 комментария

Добавить комментарий

b
Посмотрим, что в итогах года Попов расскажет про это
Vladimir_23
А кому и где он рассказывать будет?
b
Ну обычно где-то в Москве всем заплатившим за билет (организует центр Архэ), но так как я не в Москве, то подробностей не знаю — потом это выкладывают на ютьюб.
Вот прошлый год:
https://www.youtube.com/watch?v=RvP4ruMz_50
Vladimir_23
Аааа, так он все еще возвращается к нам, когда денежкой пахнет! Понятно, спасибо.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Мифы о краске и правда об Омега-3: в чем реальная разница между диким и фермерским лососем

99% лосося на прилавке — «продукт технологий». Почему фермерская рыба жирнее дикой, зачем ей на самом деле астаксантин и как по белым полоскам на филе отличить аквакультуру от океанского вылова.

Обзор внешнего аккумулятора Ugreen 55W 10000 mAh PB727: Ультимативный компакт с плетёным кабелем

Внешние аккмуляторы с встроенным кабелем — штука удобная, но обычно это компромисс: либо маленький и слабый, либо нормальный по мощности, но кабель болтается как попало. Ugreen в модели...

Клавиатура для библиотеки: обзор клавиатуры Epomaker QK108

Epomaker QK108 — механическая клавиатура полного формата с тихими переключателями, подходящая на роль рабочего инструмента, где все клавиши есть и они на своём месте, но в угоду моде,...

Что получится если скрестить тепловизор и мультиметр: представлен FNIRSI TDM-120P

Идея по комбинации измерительных приборов в одном корпусе не нова, довольно практичным инструментом получается симбиоз мультиметра и осциллографа. Но с массовым распространением и удешевлением...

Обзор TWS наушников HAYLOU Flowbuds N55 с адаптивным шумоподавлением и автономностью до 40 часов

В начале 2026 года компания HAYLOU представила новые беспроводные наушники, которые могут работать до 11 часов без подзарядки от кейса, имеют поддержку Bluetooth 6.0, LDAC и Hi-Res. В основе лежат...

Б-44 «Жучок»: фонарик из советского прошлого, которому не нужны ни батарейки, ни аккумулятор, ни зарядка

Этому фонарику не нужны были батареи. При работе он издавал характерный жужжащий звук, из-за которого его прозвали «Жучок». Хотя официально он назывался «Фонарик электродинамический карманный Б44».