Почему одна часть звездного взрыва «ускоряется» быстрее другой? Новые рентгеновские данные обсерватории Chandra озадачили ученых.
Астрономы из Амстердамского университета исследовали, как за последние десять лет изменялся молодой остаток сверхновой G292.0+1.8 и впервые получили его средневзвешенную скорость расширения в рентгеновском диапазоне. Это исследование основывается на наблюдениях обсерватории NASA Chandra с использованием прибора Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS).
G292.0+1.8 находится примерно в 15 тысячах световых лет от нашей планеты. Этот остаток сверхновой был открыт в 1961 году. В его спектре практически отсутствуют линии водорода и гелия, зато ярко выражены кислород и неон.
Сравнив глубокие рентгеновские наблюдения, проведенные с интервалом в десять лет, исследователи определили среднюю скорость расширения объекта — около 0,016% в год. Согласно вычислениям, возраст расширяющейся структуры составляет от 2500 до 4200 лет. Эта оценка хорошо соответствует более ранним данным, полученным по динамике оптических филаментов и замедлению вращения центрального пульсара.
Восточная часть движется быстрее, чем предполагали ученые

Особый интерес вызывает тот факт, что расширение происходит неоднородно в различных направлениях. Восточная часть остатка сверхновой увеличивается быстрее всего.
Исследователи связывают это с взаимодействием туманности пульсарного ветра и обратной ударной волны. Такое столкновение может создавать отраженную ударную волну, которая дополнительно влияет на выброшенное при взрыве вещество и изменяет скорость его движения.
Однако исследование выявило неожиданную проблему. В некоторых областях максимальное расширение наблюдается в том же направлении, в котором движется нейтронная звезда, возникшая после взрыва. С точки зрения простого закона сохранения импульса следовало бы ожидать обратного результата. Этот парадокс пока не имеет убедительного объяснения и требует дальнейшего исследования.
G292.0+1.8 относится к очень редкому классу кислородно-богатых остатков сверхновых. В нашей Галактике известно лишь несколько таких объектов. Они особенно важны для изучения процессов, происходящих в недрах массивных звезд перед их гибелью и сразу после коллапса ядра.
Современные рентгеновские наблюдения позволяют фиксировать смещения отдельных структур остатка всего на доли угловой секунды за годы наблюдений. Благодаря высокой стабильности телескопа Chandra астрономы могут непосредственно отслеживать рост таких объектов, сравнивая снимки, сделанные с десятилетними интервалами.
Остатки сверхновых являются мощными источниками рентгеновского излучения. Телескоп «Чандра» обнаруживает такие объекты практически каждый день. Последняя находка оказалась расположена почти в самом центре Млечного Пути.
Фото: hi-tech.mail.ru

