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.
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
Путем определения числа взрывов сверхновых во Млечном пути ученые выявили соответствие этих событий вблизи Солнца с временными интервалами позднеордовикского и позднедевонского вымираний. Они объясняют эту связь возможным разрушением озонового слоя, инициацией кислотных дождей и климатическими изменениями. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»