XRISM заглянула в сердце рентгеновской двойной системы
19 сентября 2026, 10:46Наука и космосDexter0
Японская рентгеновская космическая обсерватория XRISM впервые предоставила астрономам возможность детально отследить движение материи, падающей на пульсар — быстро вращающуюся нейтронную звезду. Наблюдения продемонстрировали, что материя может достигать поверхности звезды несколькими путями, а в определённые моменты формирует вокруг неё спиральную дисковую 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 на себя материю звезды-компаньона. Захваченный газ разгоняется до огромных скоростей, нагревается до экстремальных 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. Её высокочувствительная рентгеновская спектроскопия позволяет определять скорость и направление движения горячей плазмы по её излучению.
Наблюдения показали, что большую часть времени материя падает на пульсар в виде беспорядочного турбулентного потока, направленного почти прямо к нейтронной звезде. Однако незадолго до и сразу после максимального сближения двух объектов картина резко меняется.
В такие моменты захваченная материя начинает закручиваться и образует вокруг пульсара временную спиральную структуру, напоминающую аккреционный диск. Другими словами, одна и та же нейтронная звезда способна поглощать материю в разных режимах, зависящих от положения звёзд в двойной системе.
Полученные результаты подтверждают теоретические предположения о том, что вокруг пульсаров могут периодически формироваться дисковые структуры из захваченного газа. Это способствует более глубокому пониманию природы мощных рентгеновских вспышек и физики аккреции в условиях экстремальной гравитации.
Нейтронные звезды остаются одними из лучших естественных лабораторий для изучения материи при колоссальных плотностях, магнитных полях и гравитации — условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле.
Источники:ТАССНаука и космос0космосНаука13 минут назад
Источник