Изучение яркого пульсара в «Галактике Кита» пролило свет на процессы потери магнитного поля нейтронных звёзд.

Индийские астрономы, входящие в состав международной научной группы, провели исследование рентгеновского пульсара X-8, расположенного в галактике NGC 4631, и получили свежие сведения об изменениях, происходящих с его магнитным полем. Это исследование способствует более глубокому пониманию механизмов, благодаря которым подобные объекты с экстремальными характеристиками сохраняют высокую светимость и претерпевают эволюционные преобразования.

Ультраяркие рентгеновские источники (ULX) представляют собой компактные объекты, испускающие в рентгеновском спектре энергию, эквивалентную объединенному излучению миллионов звёзд. По своей светимости они меньше, чем активные галактические ядра, но значительно превосходят все известные звёздные процессы. Несмотря на длительное время наблюдений, физическая сущность этих источников до сих пор вызывает дискуссии.

У некоторых ULX наблюдаются периодические колебания. Эти объекты классифицируют как ультраяркие рентгеновские пульсары — нейтронные звёзды, которые интенсивно захватывают материю от сопровождающей звезды. Исследование таких систем необходимо для изучения аккреции — процесса, при котором вещество падает на компактный объект, обеспечивая светимость, превышающую предел Эддингтона, при котором давление излучения должно препятствовать поступлению материи.

Галактика NGC 4631, которую также называют «Галактикой Кита», расположена на расстоянии около 24,45 миллиона световых лет от Земли и классифицируется как спиральная галактика со звездным образованием. В ней зарегистрировано не менее восьми чрезвычайно ярких объектов. Недавно в одном из них, обозначенном как X-8, зафиксировали пульсации с периодом приблизительно 9,66 секунды.

Не пропустите:  Производство автомобилей Solaris приостановлено в России, будущее бренда остается неопределенным. Возобновление сборки Hyundai Creta и Kia Rio в России возможно не ранее марта 2026 года.

Этот пульсар демонстрирует одну из самых высоких скоростей ускорения вращения среди всех известных представителей своего класса. Величина изменения периода его вращения составляет −9,6 × 10 -8 секунды в секунду, что указывает на интенсивный приток вещества со стороны звезды-компаньона.

Специалисты из Индийского института астрономических исследований, занимающегося наблюдательной астрономией и астрофизикой (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences), изучили характеристики объекта X-8, используя различные модели аккреции. В ходе работы исследователи определили величину магнитного поля на его поверхности и попытались выявить закономерности развития этой системы.

Согласно проведённым расчётам, максимальная напряжённость дипольного магнитного поля нейтронной звезды находится в диапазоне от 30 до 200 триллионов гаусс. Принимая во внимание массу звезды-донора, которая, по оценкам, составляет от 15 до 70 масс Солнца, и скорость аккреции, учёные установили, что в течение приблизительно одного миллиона лет поле может снизиться до уровня около 1 миллиарда гаусс. После этого этапа ожидается, что объект трансформируется в миллисекундный пульсар — нейтронную звезду с исключительно высокой скоростью вращения.

Не пропустите:  Льготы для владельцев электромобилей в России

Астрономы отследили изменения X-8, построив диаграмму, отображающую зависимость между магнитным полем и периодом вращения. Согласно созданной модели, объект последовательно проходит стадии, свойственные магнетарам и двойным пульсарам, затем перемещается в область «переработанных» пульсаров и, завершив аккрецию, оказывается в группе миллисекундных источников.

Судьба этой системы во многом предопределена характеристиками звезды-компаньона, которые на данный момент изучены недостаточно хорошо. Установление её спектрального типа и более точная оценка массы позволят более детально определить продолжительность аккреции и количество вещества, накопленного нейтронной звездой. Исследователи отмечают, что дальнейшие наблюдения в различных диапазонах длин волн помогут глубже понять процессы формирования и эволюции подобных экстремальных объектов.

Похожие статьи