Нейтронні зірки зіткнулися: рентгенівський спалах тривав майже 10 хвилин

4 хвилин читання

Рентгенівський спалах тривав майже десять хвилин замість звичної половини секунди. Таку аномалію зафіксував супутник Einstein Probe 4 липня 2025 року, і вона виявилася слідом народження магнетара після зіткнення двох нейтронних зірок, повідомляє ScienceDaily.

Чому зіткнення нейтронних зірок дало спалах у 10 хвилин замість секунди. Фото: Shutterstock 

Як зіткнулися нейтронні зірки 

  • Подія отримала позначення EP250704a/GRB 250704B. Її помітили одразу три інструменти: французько-китайський супутник SVOM, китайський Insight-HXMT і європейсько-китайський Einstein Probe. 
  • Гамма-спалах, за яким зазвичай астрономи й шукають злиття нейтронних зірок, тривав лише близько половини секунди. 
  • А от рентгенівське випромінювання, яке зафіксував Einstein Probe, світилося майже десять хвилин, це найдовший прямий рентгенівський спалах від злиття нейтронних зірок, який коли-небудь спостерігали.
  • За подією стояла група професорки Елеонори Трохи (Eleonora Troja) з Університету Рим Тор Вергата. 
  • Отримавши сповіщення від Einstein Probe, команда за кілька хвилин домовилася про спостереження на Дуже великому телескопі (VLT) Європейської південної обсерваторії та на радіоінтерферометрі Very Large Array.
Читайте також: Ранкова ходьба натщесерце не прискорює метаболізм і не спалює жир ефективніше, ніж прогулянка ввечері. Це виявили дослідники з Французької федерації пішого туризму, поширений міф тримався роками, хоча фізіологія працює зовсім інакше, пише Futura.

Підписуйтеся на наші соцмережі

Якщо залишок зіткнення — магнетар, він може продовжувати спалахувати довше. Магнетари мають величезні магнітні поля, і коли вони віддають цю енергію навколишньому середовищу, спалах стає яскравішим і довшим. Коли я побачила рентгенівські дані цієї події, я зрозуміла, що відбувається щось незвичне. 
Елеонора Троха, керівниця дослідницької групи

Відстань 6 мільярдів років: як її виміряли на VLT

Спектрограф X-Shooter на VLT дозволив розкласти світло спалаху на складові й визначити його червоне зміщення.

Команда отримала значення z=0,6610. Це означає, що світло подолало понад шість мільярдів років до Землі. Подія сталася задовго до формування Сонця та Сонячної системи.

Далі дослідники перевірили ще одну деталь за допомогою інструмента FORS2 того ж телескопа: шукали спалах наднової, який мав би супроводжувати колапс масивної зорі. 

Наднової не знайшли, і це разом із вимірюваною відстанню та характеристиками спалаху склало вагомий доказ на користь злиття нейтронних зірок, а не звичайного зоряного колапсу.

За словами авторів, подібні рентгенівські спалахи, які тривають хвилинами, могли раніше залишатися непоміченими серед сотень інших швидких рентгенівських транзієнтів, виявлених Einstein Probe з моменту запуску супутника в січні 2024 року. Частина цих транзієнтів пов'язана зі смертю масивних зірок, походження інших досі невідоме.

Пошук більшої кількості таких рентгенівських спалахів може показати, як часто злиття нейтронних зірок створюють магнетари. Я дуже чекаю на наступний цикл спостережень гравітаційних хвиль, коли ми нарешті зможемо поєднати один із цих рентгенівських спалахів із гравітаційно-хвильовим сигналом від того ж джерела. 
Нікколо Пассалева, один із дослідників 

Для астрофізики це відкриває новий інструмент пошуку: якщо гамма-спалах від злиття нейтронних зірок триває частку секунди і легко випадає з поля зору телескопів, довгий рентгенівський слід дає команді вчених набагато більше часу на реакцію і спостереження. 

Саме цей запас часу дозволив вперше детально простежити весь ланцюжок доказів, від червоного зміщення до відсутності наднової, для однієї конкретної події.