XRISM зарегистрировал по рентгеновским спектрам движение плазмы к нейтронной звезде
22 сентября 2026, 01:25Наука и космосDarth Sahara0
Астрономы, используя японско-американскую рентгеновскую обсерваторию XRISM, впервые провели прямые наблюдения за тем, как плазма звёздного ветра падает на компактный объект. Изучение системы BP Crucis, находящейся на расстоянии 13 000 световых лет от Земли, продемонстрировало, как пульсар GX 301-2 захватывает материю своего спутника, звезды Wray 977.
Wray 977 — голубой гипергигант с массой примерно 40 солнечных и диаметром около 60 солнечных, из которого постоянно выделяется ионизированный газ. Его компактный партнер GX 301-2 — нейтронная звезда с массой больше Солнца и диаметром около 20 километров, вращающаяся раз в 11 минут. Два раза за 41,5-дневный цикл, когда пульсар проходит через особенно плотный поток вещества, в системе возникают мощные рентгеновские вспышки.

1 февраля 2025 года XRISM наблюдал систему в течение 16 часов во время одной из таких вспышек. Спектрометр Resolve зафиксировал линии поглощения высокоионизированного железа, смещённые к более низким энергиям. Это красное смещение свидетельствует о том, что плазма движется к пульсару, а величина смещения позволила определить её скорость — приблизительно 540 000 км/ч.

Исследователи предполагают, что когда пульсар входит в плотный поток, захваченный газ формирует вокруг него турбулентный диск, который постепенно закручивается внутрь, нагревается и излучает рентгеновские лучи. В процессе движения через поток диск разрушается, и плазма начинает падать прямо на нейтронную звезду. Затем, прежде чем покинуть поток, диск на короткое время формируется снова, но уже с противоположным направлением вращения. Весь переход через поток занимает приблизительно 4 дня.
Эти наблюдения позволили впервые детально проследить, как вещество звёздного ветра преобразуется в источник энергии рентгеновских вспышек.
Источники:NASAНаука и космос0космосАстрономияNASAJAXAПульсарыНейтронные звёзды35 минут назад
Источник