XRISM заглянула в сердце рентгеновской двойной системы
19 сентября 2026, 10:46Наука и космосDexter6
Японская рентгеновская космическая обсерватория XRISM впервые предоставила астрономам возможность детально проследить движение материи, падающей на пульсар — быстро вращающуюся нейтронную звезду. Наблюдения продемонстрировали, что материя может достигать поверхности звезды различными способами, а в определенные моменты образует вокруг нее спиральную дискообразную структуру. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Объектом наблюдений стала рентгеновская двойная система GX301-2, находящаяся примерно в 9,9 тысячи световых лет от Земли в созвездии Южного Креста. Она состоит из массивной звезды и нейтронной звезды-пульсара с исключительно сильной гравитацией.
Пульсар постоянно притягивает вещество звезды-компаньона. Захваченный газ ускоряется до колоссальных скоростей, нагревается до высоких температур и начинает ярко светиться в рентгеновском диапазоне. Этот процесс, известный как аккреция, является основой мощных рентгеновских вспышек таких систем.
До настоящего времени ученые имели общее представление, но не могли непосредственно увидеть, как именно движется материя вокруг нейтронной звезды. Ситуация изменилась с запуском обсерватории XRISM в 2023 году. Ее высокоточная рентгеновская спектроскопия позволяет определять скорость и направление движения горячей плазмы по характеристикам ее излучения.
Наблюдения продемонстрировали, что большую часть времени материя падает на пульсар в виде беспорядочного турбулентного потока, движущегося почти прямо к нейтронной звезде. Однако незадолго до и сразу после максимального сближения двух объектов картина резко изменилась.
В эти моменты захваченная материя начинает закручиваться и формирует вокруг пульсара временную спиральную структуру, напоминающую аккреционный диск. Другими словами, одна и та же нейтронная звезда способна поглощать материю в нескольких режимах, которые зависят от положения звезд в двойной системе.
Полученные результаты подтверждают теоретические предположения о том, что вокруг пульсаров могут периодически возникать дисковые структуры из захваченного газа. Это способствует лучшему пониманию природы мощных рентгеновских вспышек и физики аккреции в условиях экстремальной гравитации.
Нейтронные звезды остаются одними из лучших природных лабораторий для изучения материи при колоссальных плотностях, магнитных полях и гравитации — условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле.
Источники:ТАССНаука и космос6космосНаука19 сен 10:46
Источник
