На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Eduard
    "Дуб,я Жолудь,прием"!Шимпанзе общаются...
  • Maxim
    Кот-рыболов, Prionailurus viverrinus, ДВ - рулит..Вот почему коты н...
  • Владимир Акулов
    Конечно  ,  все  живые  организмы  общаются  друг  с  другом...Можно  научить  общаться  и  с  человеком...Язык  жест...История жизни сам...

Кольцо Линдси-Шепли (AM 0644-741): что происходит, когда галактика проходит сквозь другую галактику

Кольцо Линдси-Шепли (AM 0644-741): что происходит, когда галактика проходит сквозь другую галактику AM 0644741, Галактика, Кольцо Линдси-Шепли, Созвездие Летучей Рыбы, Астрономия, Черная дыра, Нейтронные звезды, Длиннопост

В обширном пространстве космоса можно найти самые странные галактики, и в 300 миллионах световых лет он нас находится одна из самых необычны. AM 0644–741 или Кольцо Линдси-Шепли — это кольцевая галактика с темным околоядерным пространством, расположенная в южном созвездии Летучей Рыбы.

Чтобы больше узнать об ее характере и истории появления, астрономы изучили ее с помощью рентгеновского телескопа.

Считается, что подобные кольцевые галактики получаются, когда одна галактика пролетает через другую, оставляя за собой дыру в центре.

Астрономы из Италии и США совместили рентгеновские данные с "Чандры" со снимками видимого света от "Хаббла" и смогли более подробно разобраться в процессе.

Рентгеновские данные выявили кольцо очень сильных рентген-источников. Ученые решили, что, вероятнее всего, это бинарные системы, питаемые либо черными дырами со звездными массами, либо нейтронными звездами.

В этом,видимо, кроется подсказка образования кольцевых галактик.

Когда одна галактика сталкивается с другой, настоящих столкновений между звездами происходит не так уж много. Все-таки галактики в большинстве своем состоят из пустого пространства, поэтому шанс реального столкновения светил ничтожен.

А вот гравитационные взаимодействия могут оказаться очень интенсивными. Когда одна галактика проходит через другую, по последней расходятся волны, создавая расширяющееся кольцо газа. А когда газ сжимается, запускается процесс рождения звезд.

Самые крупные из этих звезд будут гореть жарко и ярко, а главное — коротко. Они превратятся в сверхновые, оставив за собой маленькие черные дыры или нейтронные звезды.

И если у этих черных дыр или нейтронных звезд окажутся бинарные товарищи, они медленно поглотят последних через аккреционный диск. Этот процесс очень ярко светится в ренгеновском диапазоне.

Но объекты в AM 0644–741 — это не обычные ренгеновские источники, они сверхяркие, то есть способны производить в сотни и тысячи раз более яркое рентгеновское излучение по сравнению с обычными бинарными звездными системами, в которых один из участников — это нейтронная звезда или черная дыра.

Неизвестно, почему эти источники настолько яркие. Мы знаем, что это либо черные дыры, либо нейтронные звезды, но понятия не имеет, что в них такого особенного.

Согласно одной из гипотез, это могут быть таинственные отсутствующие черные дыры средней массы — от 1 000 до 100 000 звездных масс. Но мы еще ни разу не видели нейтронную звезду больше 2.3 звездной массы, так что большая масса — не обязательный параметр для сверхяркости рентгеновского источника.

По другой версии, это быстро растущие черные дыры, яркие останки сверхновых или эмиссионные лучи, которые кажутся такими яркими из-за релятивистских эффектов путешествия почти со скоростью света.

Нам не известны никакие подробности об источниках в AM 0644–741. Они могут все оказаться черными дырами, или нейтронными звездами, или их комбинацией.

Приглядитесь к рентгеновскому снимку и вы увидите сильный источник в центре галактики. Это растущая сверхмассивная черная дыра.

Каким бы не было объяснение сверхяркости рентгеновских источников, они являются особенностью этой конкретной галактики. Ученые изучили шесть других кольцевых галактик и во всех семи (включая героиню этой статьи) обнаружили в сумме 63 рентгеновских источника, среди которых 50 являются сверхяркими.

Вывод — существует какой-то механизм, который рождает в кольцевых галактиках такие яркие объекты.

 

Ссылка на первоисточник
наверх