Новости / Внеземное / Предложен метод изучения рельефа нейтронных звезд
06.02.2025
Предложен метод изучения рельефа нейтронных звезд
Нейтронные звезды представляют собой сверхновые, возникшие из массивных звезд. Их материя испытывает силы на пределе физических возможностей, поэтому они относятся к наиболее плотным объектам Вселенной. Плотность материала значительно выше любого земного, однако его свойства и поведение неизвестны. Предполагается, что материя может быть организована в структуры, называемые ядерной пастой. В случае ее неоднородности могут возникать деформации, проявляющиеся в виде гор, которые могут достигать нескольких мм в высоту.
Однако возможности изучения нейтронных звезд ограничены. Это обусловлено тем, что современные обсерватории могут улавливать гравитационные волны только на частоте, свойственной наиболее экстремальным объектам Вселенной вроде сталкивающихся нейтронных звезд и черных дыр. Они могут создавать гравитационный волновой фон.
Деформации нейтронных звезд можно отслеживать современными детекторами, такими как LIGO, Virgo и Kagra, по непрерывным гравитационным волнам. Однако, по словам ученых, возможности электромагнитных наблюдений ограничены. Так, методом рентгеновской спектроскопии с фазовым разрешением по вращению была определена форма горячих точек на некоторых пульсарах. Однако данные результаты не отражают сведений о высоте и распределении масс. К тому же механизмы горообразования на нейтронных звездах могут быть осложнены неизвестными свойствами материала, такими как вязкоупругая ползучесть, описывающая расслабление напряженной упругой среды и влияющая на длительность существования орогенов.
Ученые предлагают использовать для изучения рельефа пульсаров детекторы гравитационных волн. Они обусловливают актуальность данного оборудования достаточно высокой чувствительностью, составляющей менее диаметра атома на несколько км. Однако операторы этих приборов должны знать предметы наблюдения.
WISE1810 по параметрам соответствует категории T-карликов, однако в его атмосфере не был обнаружен метан, что считается ключевым признаком для данной категории. Последние наблюдения выявили наличие метана в атмосфере, что однозначно свидетельствует о принадлежности объекта к T-карликам, и позволили определить его прочие свойства. »»»
По результатам новых наблюдений выявлен риск столкновения с Луной астероида 2024 YR4, ранее считавшегося угрозой для Земли. К тому же уточнены его размеры. »»»
Ученые пересмотрели событие ZTF SLRN-2020. Последние наблюдения показали, что оно не связано с расширением звезды в фазу красного гиганта. Путем реконструкции явления было установлено, что оно представляло собой поглощение планеты звездой путем сжатия очень близкой орбиты вследствие гравитационного взаимодействия объектов. »»»
Экспериментальным путем ученые установили, что карбоновые кислоты, участвующие в цикле Кребса, могут формироваться в межзвездной среде. Они образуются из покрытых простыми соединениями частиц льда под воздействием космических лучей и нагрева. »»»
По результатам наблюдений за системой HR 8799 в атмосферах ее планет установлено наличие углекислого газа. Это подтверждает гипотезу их формирования путем аккреции ядра. Это первый случай прямого обнаружения углекислого газа в атмосферах экзопланет. »»»
По результатам анализа данных по солнечному ветру 2017 г. и моделирования ученые установили, что это явление привело к сжатию магнитосферы Юпитера. В результате сформировалась обширная горячая область и произошел авроральный нагрев, расширивший верхние слои атмосферы. Это первый случай наблюдения столь выраженного влияния солнечного ветра на другие планеты. »»»
В системе звезды Барнарда обнаружены четыре планеты. Все они небольшие, расположены на близких орбитах и, предположительно, имеют каменистое строение. »»»
В системе TOI-1453 обнаружены две планеты. TOI-1453 b является типичным представителем класса суперземель, но расположена на очень близкой орбите. TOI-1453 c принадлежит к мини-нептунам, но отличается очень низкой плотностью. »»»
Ученые рассматривают возможность сохранения сокращающегося биологического разнообразия на Луне путем криоконсервации. Луна подходит для этого благодаря естественным условиям. Однако такой подход потребует разработки специализированных систем доставки и хранения образцов, а также развития лунной инфраструктуры. »»»
По результатам наблюдений за наиболее удаленной из известных галактикой установлено, что она содержит примерно в 10 раз больше тяжелых химических элементов, чем предполагалось, включая кислород. Это свидетельствует о значительно более быстрых процессах эволюции ранней Вселенной, чем считалось. »»»