Одна звезда взорвалась — и убийственная волна вышвырнула её спутницу в космос.
Две туманности в созвездии Близнецов могут хранить следы одной семейной трагедии, растянувшейся на десятки тысяч лет. Сначала взорвалась более массивная звезда, а удар сверхновой выбросил ее спутницу из прежней двойной системе . Позже вторая звезда тоже погибла во взрыве. Сейчас от пары остались два частично перекрывающихся облака раскаленного газа: туманность Медуза IC 443 и гораздо более тусклый остаток сверхновой G189.6+3.3.
Оба объекта находятся примерно в 6000 световых лет от Земли. IC 443 хорошо заметна в разных диапазонах электромагнитного излучения, а G189.6+3.3, открытый лишь в 1994 году, лучше виден в рентгеновских лучах и радиодиапазоне. Рентгеновские наблюдения показали , что горячая плазма второго объекта может простираться почти на всю область рядом с Медузой. С Земли остатки сверхновых частично накладываются друг на друга.
Чтобы выяснить, связаны ли туманности, астрономы проанализировали 16 лет данных гамма-телескопа Fermi. Взрыв сверхновой разгоняет заряженные частицы почти до скорости света. Большинство космических лучей, около 99%, составляют протоны. Сталкиваясь с облаками межзвездного газа, протоны рождают нейтральные пионы, нестабильные частицы, которые почти сразу распадаются на два гамма-кванта.
Гамма-излучение помогает обнаружить древний взрыв даже после того, как исходная звезда давно исчезла. В 2013 году Fermi подтвердил, что Медуза производит гамма-лучи именно через столкновения ускоренных протонов с облаком водорода. Новые наблюдения нашли похожее излучение в северной части G189.6+3.3, где второй остаток сверхновой также взаимодействует с тем же плотным газовым облаком.
Общее облако указывает, что туманности находятся примерно на одинаковом расстоянии от Земли. Центры взрывов разделяет около 40 световых лет в проекции на небесную сферу. Вероятность случайно увидеть два остатка сверхновых с таким набором совпадений исследователи оценили менее чем в 1%.
Возраст Медузы составляет около 8000-9000 лет. G189.6+3.3 значительно старше, его возраст оценивают в диапазоне от 20 000 до 110 000 лет. Разница хорошо укладывается в историю двойной системы: первый взрыв разрушил гравитационную связь между звездами и отправил выжившую спутницу в полет. Через 20 000-100 000 лет спутница тоже исчерпала топливо и взорвалась.
До катастрофы более массивная звезда могла иметь массу в 30-40 раз больше солнечной, а ее спутница, 25-35 масс Солнца. После первого взрыва на месте погибшей звезды, возможно, осталась нейтронная звезда или черная дыра. Моделирование эволюции миллиона двойных систем с массивными звездами показало, что подобный путь хорошо объясняет современное расположение IC 443 и G189.6+3.3. Описание наблюдений NASA приводит ту же последовательность: два взрыва, долгий разлет спутницы и последующее частичное перекрытие облаков.
Если гипотеза подтвердится, IC 443 и G189.6+3.3 станут первым известным примером двойной системы, где обе массивные звезды успели взорваться как сверхновые. Пара поможет проследить, как меняются двойные системы после первого взрыва и как ударные волны ускоряют частицы до околосветовых скоростей. Наблюдения также могут уточнить происхождение части самых энергичных космических лучей во Вселенной.
Две туманности в созвездии Близнецов могут хранить следы одной семейной трагедии, растянувшейся на десятки тысяч лет. Сначала взорвалась более массивная звезда, а удар сверхновой выбросил ее спутницу из прежней двойной системе . Позже вторая звезда тоже погибла во взрыве. Сейчас от пары остались два частично перекрывающихся облака раскаленного газа: туманность Медуза IC 443 и гораздо более тусклый остаток сверхновой G189.6+3.3.
Оба объекта находятся примерно в 6000 световых лет от Земли. IC 443 хорошо заметна в разных диапазонах электромагнитного излучения, а G189.6+3.3, открытый лишь в 1994 году, лучше виден в рентгеновских лучах и радиодиапазоне. Рентгеновские наблюдения показали , что горячая плазма второго объекта может простираться почти на всю область рядом с Медузой. С Земли остатки сверхновых частично накладываются друг на друга.
Чтобы выяснить, связаны ли туманности, астрономы проанализировали 16 лет данных гамма-телескопа Fermi. Взрыв сверхновой разгоняет заряженные частицы почти до скорости света. Большинство космических лучей, около 99%, составляют протоны. Сталкиваясь с облаками межзвездного газа, протоны рождают нейтральные пионы, нестабильные частицы, которые почти сразу распадаются на два гамма-кванта.
Гамма-излучение помогает обнаружить древний взрыв даже после того, как исходная звезда давно исчезла. В 2013 году Fermi подтвердил, что Медуза производит гамма-лучи именно через столкновения ускоренных протонов с облаком водорода. Новые наблюдения нашли похожее излучение в северной части G189.6+3.3, где второй остаток сверхновой также взаимодействует с тем же плотным газовым облаком.
Общее облако указывает, что туманности находятся примерно на одинаковом расстоянии от Земли. Центры взрывов разделяет около 40 световых лет в проекции на небесную сферу. Вероятность случайно увидеть два остатка сверхновых с таким набором совпадений исследователи оценили менее чем в 1%.
Возраст Медузы составляет около 8000-9000 лет. G189.6+3.3 значительно старше, его возраст оценивают в диапазоне от 20 000 до 110 000 лет. Разница хорошо укладывается в историю двойной системы: первый взрыв разрушил гравитационную связь между звездами и отправил выжившую спутницу в полет. Через 20 000-100 000 лет спутница тоже исчерпала топливо и взорвалась.
До катастрофы более массивная звезда могла иметь массу в 30-40 раз больше солнечной, а ее спутница, 25-35 масс Солнца. После первого взрыва на месте погибшей звезды, возможно, осталась нейтронная звезда или черная дыра. Моделирование эволюции миллиона двойных систем с массивными звездами показало, что подобный путь хорошо объясняет современное расположение IC 443 и G189.6+3.3. Описание наблюдений NASA приводит ту же последовательность: два взрыва, долгий разлет спутницы и последующее частичное перекрытие облаков.
Если гипотеза подтвердится, IC 443 и G189.6+3.3 станут первым известным примером двойной системы, где обе массивные звезды успели взорваться как сверхновые. Пара поможет проследить, как меняются двойные системы после первого взрыва и как ударные волны ускоряют частицы до околосветовых скоростей. Наблюдения также могут уточнить происхождение части самых энергичных космических лучей во Вселенной.
- Источник новости
- www.securitylab.ru