Ученые исследуют происхождение Крабовидной туманности с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

/ НаукаНовости / Наука

Крабовидная туманность (изображение MIRI и NIRCam). Автор: ESA/Hubble Information Centre

Группа ученых использовала космический телескоп Джеймса Уэбба NASA/ESA

ESA может означать: European Space Agency — Европейское космическое агентство. Entertainment Software Association — американская ассоциация производителей видеоигр. Википедия

Читайте также:Космические грузоперевозки: Космическая обсерватория NissanУченые озадачены "исчезновением" материи во вселенной

/CSA для анализа состава Крабовидной туманности, остатка сверхновой, расположенной на расстоянии 6500 световых лет в созвездии Тельца. С помощью телескопа MIRI (прибор среднего инфракрасного диапазона) и NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) команда собрала данные, которые помогают прояснить историю Крабовидной туманности.
Крабовидная туманность

Thumbnail: Крабовидная туманностьКрабови́дная тума́нность (M 1, NGC 1952, Taurus A) — газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054 и плерионом. Туманность первым наблюдал Джон Бевис в 1731 году. Она стала первым астрономическим объектом, отождествлённым с историческим взрывом сверхновой, записанным китайскими астрономами в 1054 году. Расположенная на расстоянии около 6500 световых лет (2 кпк) от Земли, туманность имеет диаметр в 11 световых лет (3,4 пк) и расширяется со скоростью около 1500 километров в секунду. Википедия

является результатом коллапса ядра сверхновой, который стал смертью массивной звезды. Сам взрыв сверхновой был замечен на Земле в 1054 году нашей эры и был достаточно ярким, чтобы его можно было наблюдать в дневное время. Гораздо более слабый остаток, наблюдаемый сегодня, представляет собой расширяющуюся оболочку из газа и пыли и исходящий ветер, питаемый пульсаром, быстро вращающейся и сильно намагниченной нейтронной звездой.
Крабовидная туманность также весьма необычна. Ее нетипичный состав и очень низкая энергия взрыва ранее заставляли астрономов думать, что это сверхновая

Thumbnail: Сверхновая звездаСверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз (на 4—8 порядков или 10—20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звёзд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии. Сверхновые звёзды наблюдаются постфактум, то есть когда событие уже произошло и его излучение достигло Земли. Поэтому природа сверхновых долго была неясна. Википедия

с захватом электронов — редкий тип взрыва, который возникает в звезде с менее развитым ядром, состоящим из кислорода, неона и магния, а не из более типичное железное ядро.

В ходе прошлых исследований была рассчитана общая кинетическая энергия взрыва на основе количества и скорости современных выбросов. Астрономы пришли к выводу, что природа взрыва заключалась в относительно низкой энергии (менее одной десятой от энергии обычной сверхновой), а масса звезды-прародительницы находилась в диапазоне от восьми до 10 солнечных масс, балансируя на тонкой линии между звездами. те, которые переживают жестокую смерть сверхновой, и те, которые этого не делают.

Однако существуют несоответствия между теорией сверхновой с захватом электронов и наблюдениями Краба, особенно наблюдаемым быстрым движением пульсара. В последние годы астрономы также улучшили свое понимание сверхновых с коллапсом железного ядра и теперь полагают, что этот тип также может производить взрывы низкой энергии, при условии, что звездная масса достаточно мала.

Чтобы снизить уровень неопределенности относительно звезды-прародителя Краба и природы взрыва, научная группа использовала спектроскопические возможности Уэбба, чтобы сосредоточиться на двух областях, расположенных внутри внутренних волокон Краба.

Теории предсказывают, что из-за различного химического состава ядра сверхновой с электронным захватом соотношение содержания никеля и железа (Ni/Fe

Thumbnail: ЖелезоЖеле́зо (Fe от лат. Ferrum) — элемент восьмой группы (по старой классификации — побочной подгруппы восьмой группы) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 26. Один из самых распространённых в земной коре металлов: второе место после алюминия. Простое вещество железо — ковкий металл серебристо-белого цвета с высокой химической реакционной способностью: железо быстро корродирует при высоких температурах или при высокой влажности на воздухе. Википедия

Читайте также:Объявлена дата выхода FeНесколько минут геймплея красивой FeНовый трейлер красочной аркады Fe / Gamescom 2017

) должно быть намного выше, чем соотношение, измеренное на нашем Солнце (которое содержит эти элементы из предыдущих поколений звезд). звезды). Исследования конца 1980-х и начала 1990-х годов измеряли соотношение Ni/Fe внутри Краба с использованием оптических и ближних инфракрасных данных и отмечали высокое соотношение содержания Ni/Fe, которое, по-видимому, благоприятствовало сценарию сверхновой с захватом электронов.

Телескоп Уэбб с его чувствительными инфракрасными возможностями в настоящее время продвигает исследования Крабовидной туманности. Команда использовала спектроскопические возможности MIRI для измерения эмиссионных линий никеля и железа, что привело к более надежной оценке соотношения содержания Ni/Fe. Они обнаружили, что это соотношение все еще повышено по сравнению с Солнцем, но лишь незначительно и намного ниже по сравнению с более ранними оценками.

Изображение Крабовидной туманности, полученное камерами NIRCam и MIRI Уэбба, со стрелками компаса, масштабной линейкой и цветовой шкалой для справки. Автор: NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Princeton University)

Пересмотренные значения согласуются с захватом электронов, но не исключают взрыв коллапса железного ядра звезды с такой же малой массой. (Ожидается, что взрывы более высоких энергий звезд с большей массой приведут к тому, что соотношение Ni/Fe будет ближе к солнечному.) Чтобы различить эти две возможности, потребуются дальнейшие наблюдательные и теоретические работы.

Помимо получения спектральных данных из двух небольших областей внутренней части Крабовидной туманности для измерения соотношения численности, телескоп также наблюдал за более широким окружением остатка, чтобы понять детали синхротронного излучения и распределения пыли.

Изображения и данные, собранные MIRI, позволили команде изолировать выбросы пыли внутри Краба и впервые нанести на карту их в высоком разрешении. Составив карту выбросов теплой пыли с помощью Уэбба и даже объединив ее с данными Космической обсерватории Гершель о более холодных частицах пыли, команда создала всестороннюю картину распределения пыли: самые внешние волокна содержат относительно более теплую пыль, в то время как более холодные частицы преобладают. недалеко от центра.

Работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Больше информации: Tea Temim et al, Dissecting the Crab Nebula with JWST: Pulsar Wind, Dusty Filaments, and Ni/Fe Abundance Constraints on the Explosion Mechanism, The Astrophysical Journal Letters (2024). DOI: 10.3847/2041-8213/ad50d1

Источник: ESA/Hubble Information Centre

Подписаться на обновления Новости / Наука

0 комментариев

Оставить комментарий


Новые комментарии

Из чего вы будете добывать азот? Люди, растения, животные дышат не кислородом, а азотом. А еще нужен кислород, озон и множество сопутствующих газов, микроэлементов и хим. элементов. Почитайте во...
  • Анон
Наглядный пример того что освоение дальнего Космоса возможна только на ядерных движках, а не химии. А сегодня уран-235 который так необходим для будущих полётов, бестолково в качестве дровишек...
  • Анон
Вата у тебя в башке , раз такое пишешь
  • Анон
Интересно то,что огромное колличество ресурсов и главное времени..затрачиваеися на создание машины с квантовыми возможностяии..но не рассматривается что мозг человека уже готов и имеет...
  • Анон
Не нравится мне это открытие. Теперь деревья еще больше под вырубку пойдут.
  • Valery
Ну что же — ждем с нетерпением. Уже давно пора выходить на качественно другой уровень в таких исследованиях.
Хочется только пожелать успешной работы
интерессно. моменты прошлого забывать не стоит
Очень далеко уходит наука вперёд, головы и сердце пересаживают.А принять элементарные роды без последствий, никак не научатся.Пусть все будет на высшем уровне с этой пересадкой головы.Может когда...

Смотреть все