Обширное холодное облако пыли в галактике NGC 1365, которое существует более сорока лет после коллапса звезды-родителя
19 сентября 2026, 18:56Наука и космосDarth Sahara0
Исследование архивных данных космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружило мощный инфракрасный источник в точке взрыва сверхновой SN 1983V, зарегистрированной в ноябре 1983 года в галактике NGC 1365. Команда астрофизиков использовала этот момент: сверхновая попала в поле зрения инструментов MIRI и NIRCam, которые были настроены на выполнение совершенно других задач.
Спустя более чем 14 141 день после взрыва на изображениях отчетливо видна яркая точка, излучение которой не похоже на любой из соседних объектов — горячих областей ионизированного водорода.
Спектральное распределение энергии источника оказалось аномально ровным, не имея характерных пиков от полициклических ароматических углеводородов, что полностью исключает его связь с активным звездообразованием. Учёные создали модель теплового излучения пыли и выявили два компонента: горячий силикатный с температурой около 630 кельвинов и массой всего 1,8 × 10⁻⁶ солнечных масс, и холодный углеродный — основной резервуар вещества массой приблизительно 7,7 × 10⁻³ солнечных масс при температуре 173 кельвина. Это один из самых высоких показателей массы пыли, когда-либо зафиксированных для сверхновой со сброшенной оболочкой, даже несмотря на то что это число является нижней оценкой: значительная часть холодного вещества может «скрываться» на еще более длинных волнах или оставаться незамеченной в оптически плотных скоплениях.

Особый интерес вызывает изображение, полученное ранее космическим телескопом «Хаббл» в узкополосном фильтре F657N, чувствительном к линии H-альфа. В этом фильтре на том же месте виден точечный источник оптического излучения, тогда как на всех широкополосных снимках «Хаббла» объект полностью отсутствует. Астрофизики рассматривают это как возможный признак продолжающегося слабого взаимодействия ударной волны с окружающей звездной средой, хотя получение чистого спектроскопического подтверждения затрудняется близко расположенной яркой областью.
Попытки зафиксировать радиоизлучение с помощью антенной решётки VLA и рентгеновское излучение обсерваториями Chandra и XMM-Newton не увенчались успехом, что наложило строгие ограничения на мощность ударной волны. Это практически исключает сценарий радиационного нагрева пыли излучением фронта ударной волны, заставляя исследователей склоняться к механизму нагрева посредством прямого столкновения. В такой модели уже существующая пыль, сброшенная звездой-родителем задолго до взрыва и, вероятно, распределённая не сферически, а в форме тора в результате взаимодействия в двойной системе, в настоящее время догоняется расширяющейся ударной волной, которая разогревает пыль горячими электронами пост-ударной плазмы. Радиус этого пылевого кольца, по всем наблюдательным ограничениям, варьируется от нескольких сотен до тысяч астрономических единиц — это масштаб, сопоставимый с внутренней частью облака Оорта на краях Солнечной системы.
Подтверждение или опровержение ключевой роли ударного взаимодействия станет возможным благодаря будущим спектроскопическим наблюдениям JWST, которые позволят заглянуть внутрь этого холодного облака.
Источники:arXivНаука и космос0космосАстрономияАстрофизикаСверхновыеТелескоп Джеймс УэббМежзвёздная среда5 минут назад
Источник