«Тихий» пульсар не издавал звуков в течение 10 лет, а затем проявил три нарушения в своем вращении

Астрономы зафиксировали три резких ускорения вращения у пульсара PSR J1637-4642, который в течение первых десяти лет наблюдений не проявлял активности. Данные были собраны в течение 15,5 лет на радиотелескопе Паркс в Австралии.ПульсарИсточник: Pixabay/CC0 Public Domain

Международная команда астрономов под руководством Чжаои Ван из Сяменьского университета в Китае сообщила о выявлении трех резких ускорений вращения пульсара PSR J1637-4642. Данные были получены с помощью австралийского радиотелескопа Паркс (Мурриянг) за 15,5 лет непрерывного наблюдения — с февраля 2009 по октябрь 2024 года. Исследование готовится к публикации в Astrophysical Journal Letters; препринт был опубликован 20 августа 2026 года.

Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, излучающие строго периодические импульсы радиоизлучения. Иногда их вращение неожиданно ускоряется: такое событие называется глитчем. Согласно основной гипотезе, причиной этого является сверхтекучее вещество во внутренней коре нейтронной звезды — оно накапливает угловой момент и резко передает его твердой коре, в результате чего та дергается вперед.

PSR J1637-4642 — это молодой пульсар возрастом около 41 000 лет. По меркам нейтронных звезд это совсем немного, однако в течение первых десяти лет наблюдений он не демонстрировал никаких признаков глитч-активности. Ситуация изменилась: с 2018 по 2023 год астрономы зафиксировали три отдельных события.

Первый и самый мощный глитч произошел в 2018 году — частота вращения пульсара увеличилась примерно на 17,54 микрогерца, что составляет около 2,7 миллионной доли от исходного значения. Второй сбой, произошедший около 2021 года, был значительно слабее: прирост частоты составил около 14 наногерц. Третий глитч, зафиксированный примерно в 2023 году, занял промежуточное положение — около 179 наногерц.

Анализ поведения пульсара после каждого ускорения позволил оценить его внутреннее строение. По расчетам, около 1,9% момента инерции нейтронной звезды приходится на сверхтекучее вещество внутренней коры. Для возвращения к стабильному режиму пульсару потребовалось в среднем около 102 дней. Авторы подчеркивают: даже пульсары с кажущейся «тихой» историей могут скрывать значительную активность — выявить ее возможно только при многолетних непрерывных наблюдениях.

Фото: hi-tech.mail.ru

Оцените статью
Dfiles.ru