Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Астрофизики узнали как из белых карликов образуются экстремальные мертвые звёзды. ...

Дата публикации: 17-09-2026 08:00:55

Астрофизики узнали как из белых карликов образуются экстремальные мертвые звёзды.
Когда умирают звёзды размером с наше Солнце, они оставляют после себя мощные звёздные остатки, называемые белыми карликами, — и эти белые карлики могут превращаться в ещё более экстремальные объекты, называемые нейтронными звёздами, состоящие из самого плотного вещества во Вселенной.
Однако учёные обнаружили, что для того, чтобы произошла эта масштабная трансформация, должны быть «идеальные» условия. Можно представить это как космическую «золотую середину».
Друзья, моему трудяге ноутбуку Samsung 2011 года, на котором создается весь контент для нашего с вами сообщества, требуется срочная техническая помощь. Сломалась охлаждающая подставка, и теперь при работе над постами и видео ноутбук сильно греется и зависает.
Чтобы железо не перегревалось а программное обеспечение не зависало, нужно приобрести новую внешнюю подставку с вентиляторами.
* Цель сбора: 3000 рублей (это надежный средний класс).
Если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект, внести любой посильный вклад можно следующими способами:
Через VK Донат.
Через приложение «Поддержать» (кнопка с белым сердечком в верхнем меню сообщества, в виджете расположенном над лентой или по этой прямой ссылке: https://vk.com/app5727453_-68997566 ).
На карту МИР Юmoney 2204 1202 0069 3840
Кошелек Юmoney: https://yoomoney.ru/to/410012505694643
Через DonationAlerts/DALink: https://dalink.to/i_explorer
Все собранные средства пойдут исключительно на приобретение дополнительного охлаждения для ноутбука, чтобы я и дальше мог радовать вас свежими новостями, потрясающими фото и видео космоса и Вселенной.
Ну а теперь давайте вернемся к экстремальным мёртвым звёздам.
Как выяснилось, белый карлик питается энергией своей звезды-компаньона, словно какой-то космический вампир.
И нейтронные звезды , и белые карлики рождаются, когда у звезд заканчиваются запасы топлива, необходимые для термоядерного синтеза, происходящего в их ядрах, но разница между ними заключается в их массе.
Звезды с массой, близкой к массе Солнца, заканчивают свою жизнь, когда в их ядрах заканчивается водород. Это останавливает процесс ядерного синтеза, который включает в себя превращение водорода в гелий, что приводит к коллапсу звезды и сбросу ее внешних слоев, в результате чего она превращается в белый карлик с массой, примерно равной массе Солнца, умещающийся на ширине Земли.
Когда звёзды с массой примерно в восемь раз превышающей массу Солнца коллапсируют после того, как в их ядрах заканчивается водород, они создают в этих ядрах достаточное давление и тепло, чтобы образовавшийся гелий превратился в ещё более тяжёлые элементы. Этот процесс заканчивается только тогда, когда звезда достигает ядра из железа. Окончательный коллапс приводит к взрыву сверхновой и образованию нейтронной звезды с массой от одной до двух масс Солнца. Это обычный способ образования нейтронных звёзд.
Однако что, если существует связь между сценарием белого карлика и сценарием нейтронной звезды? Ученые давно подозревали, что действительно существует путь превращения белого карлика в нейтронную звезду. В этой новой работе этот путь описан и назван коллапсом, вызванным аккрецией (AIC).
Исследователи говорят, что в случае аномального коллапса (AIC) коллапс звездного остатка в виде белого карлика, в то время как традиционный путь образования нейтронной звезды начинается с массивной «живой» звезды. Однако в случае AIC коллапс перенасыщенного белого карлика происходит примерно так же, как и коллапс массивной звезды, в результате которого образуется нейтронная звезда.
Как объясняют авторы, в обоих случаях процесс образования нейтронной звезды включает в себя имплозию ядра массивной звезды и выброс энергии от этого события быстрыми частицами, называемыми «нейтрино». Однако важное различие заключается в том, что в «стандартном» сценарии коллапса массивной звезды последующая сверхновая с коллапсом ядра и рождение нейтронной звезды происходит внутри толстой оболочки из вещества, выброшенного во время предсмертной агонии массивной звезды. В случае аномальных коллапсов, однако, эта толстая оболочка вещества отсутствует.
«Ожидается, что AIC будет слабым и быстрым, поэтому выбрасывается так мало вещества по сравнению с обычной сверхновой. Не все белые карлики могут подвергнуться AIC, и это ключевой момент».
Хотя теории о существовании AIC (аномальных криогенных частиц) циркулировали годами, исследователи хотят выяснить, какими характеристиками должен обладать белый карлик, чтобы претерпеть эту трансформацию. Они приступили к исследованию этого вопроса с помощью трехмерного моделирования.
Важно то, что внутри.
Большинство белых карликов состоят из углерода и кислорода. Однако некоторые звезды коллапсируют, образуя белые карлики, состоящие из кислорода, неона и магния. Это происходит лишь в узком диапазоне звездных масс, а значит, такой состав характерен для меньшинства белых карликов.
Когда белые карлики из углерода и кислорода поглощают слишком много звездного вещества от звезды-компаньона или звезды-донора, они в конечном итоге достигают так называемого предела Чандрасекара , обычно около 1,4 звездной массы. Выше этого предела они могут превратиться в сверхновую.
Однако в результате таких сверхновых типа «1а» они не становятся нейтронными звездами, а полностью разрушаются. Белые карлики из кислорода, неона и магния могут избежать этого разрушения благодаря своей высокой плотности.
«Как правило, они рождаются более массивными и плотными, чем белые карлики из углерода и кислорода, и поэтому им требуется меньше дополнительной массы для приближения к пределу Чандрасекара», — говорят асторы исследования.
Однако астрофизики обнаружили, что это не единственное условие, необходимое для запуска AIC. Белый карлик тоже не должен быть слишком жадным.
Команда исследователей обнаружила, что скорость аккреции, или скорость, с которой вещество от звезды-донора падает на белый карлик, должна находиться в довольно узком диапазоне, чтобы допустить возникновение аккреционно-индуцированной карликовости.
«Если температура слишком низкая, вспышки новых звезд могут снова выбросить большую часть накопленного материала; если же она слишком высокая, то ветры, расширение оболочки или взаимодействие двойных систем могут помешать белому карлику достичь условий, необходимых для коллапса», — говорят астрофизики. «Аккреция должна быть достаточно быстрой и достаточно стабильной, чтобы достичь этих условий, не вызывая при этом взрывного горения по пути».
«Когда эти условия выполняются, электроны захватываются ядрами неона и магния. Это снимает давление, поддерживающее звезду, и следует коллапс».
Всё это означает, что атипичные инфекционные осложнения, как ожидается, будут редкими событиями, хотя частота их возникновения остаётся крайне неопределённой.
Как обнаружить превращения белых карликов.
Астрофизики говорят, что эти аномальные ионосферные кластеры могут быть идентифицированы обсерваторией Веры К. Рубин и другими телескопами как яркое ультрафиолетовое и оптическое событие, длящееся два-три дня, потенциально сопровождающееся рентгеновским излучением и более длительным радиоизлучением.
Однако нейтронные звезды, образовавшиеся в результате таких событий, может быть трудно отличить от остатков звезд, возникших традиционным способом.
«Ожидается, что они будут занимать нижнюю границу распределения масс нейтронных звезд, поскольку коллапсирующий белый карлик имеет массу, близкую к пределу Чандрасекара, и выбрасывает относительно мало вещества», — говорят исследователи. «Однако обычные каналы звездного коллапса, особенно те, которые включают маломассивные прародители, также могут производить нейтронные звезды с массами приблизительно от 1,1 до 1,4 солнечных масс, поэтому низкая масса сама по себе не будет однозначно указывать на происхождение из AIC».
__________________________
📰 Результаты исследования команды доступны для ознакомления в виде препринта на сайте репозитория статей arXiv .
📸 Фото 1: Иллюстрация превращения белого карлика в нейтронную звезду в процессе поглощения энергии далёкой звезды-компаньона. Изображение создано с помощью Canva.
📸 Фото 2: Иллюстрация сильно магнитной нейтронной звезды. Источник изображения: ESO/L. Calçada.
#космос #астрономия #наука #Уэбб #интересно [club68997566|ЯEXPLORER | Космос]

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Что такое белые карлики в астрономии? Белые карлики — это ...05.5111-09-2026
2Звезду с массой, сопоставимой с солнечной, можно сжать до размеров ...08.7131-08-2026
3Как рождаются нейтронные звёзды?0811-04-2025
4ОНИ ИСЧЕЗАЮТ ИЗ НЕБА — НО НИКУДА НЕ ДЕВАЮТСЯ Представьте ...06.2710-09-2026
5Как появляется нейтронная звезда? Нейтронная звезда формируется в результате коллапса ...05.1422-08-2026
6Нейтронная звезда способна вместить массу, сравнимую с массой Солнца, в ...08.1402-09-2026
7В окрестностях Солнца обнаружили четыре «мертвые» звезды, скрывавшиеся десятилетиями Белые ...0715-07-2026
8Белые карлики остывают [Космокадр 10.09.1995] Обведённые на этом снимке звёзды ...06.4716-08-2026
9🌟 Самая маленькая звезда — вопрос с подвохом. Сначала надо ...0708-07-2026
10Леонард Эйлер | Диалоги. Алиса AI + GigaChat | От ...06.3317-09-2026

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.81. Источник: vk.com.