Главная Тайны вселенной Быстрее света в сердце М87: телескоп «Чандра» показал джет черной дыры в движении
Тайны вселенной

Быстрее света в сердце М87: телескоп «Чандра» показал джет черной дыры в движении

Астрономы впервые проследили за эволюцией струи частиц, вырывающейся из знаменитой галактики, на протяжении десятилетия. Некоторые узлы в джете, казалось, разгонялись почти до пяти скоростей света — но это не нарушает теорию относительности.

Быстрее света в сердце М87: телескоп «Чандра» показал джет черной дыры в движении
Поделитесь

Галактика Messier 87 уже знаменита снимком, который видели почти все: изображением черной дыры в ее центре, полученным телескопом Event Horizon. Однако самая впечатляющая черта этой черной дыры — вовсе не темное кольцо в ядре. Это джет — струя частиц, простирающаяся в космос на тысячи световых лет.

Теперь команда, работающая с рентгеновской обсерваторией NASA «Чандра», опубликовала самое четкое на сегодняшний день рентгеновское изображение этого джета. Объединив наблюдения, сделанные в период с 2012 по 2025 год, с усовершенствованным методом обработки снимков, исследователи сумели проследить за структурами внутри потока и увидеть, как они менялись на протяжении более чем десятилетия.

Результаты были обнародованы Рентгеновским центром «Чандра» 15 июня и представлены на собрании Американского астрономического общества. Сопроводительная статья доступна в виде препринта, так что к выводам следует относиться как к подробному исследовательскому отчету, который еще проходит стандартную научную процедуру рецензирования.

Джет, запущенный центральной черной дырой

M87 находится на расстоянии около 55 миллионов световых лет от нас. В ее центре расположена сверхмассивная черная дыра — та самая, что в 2019 году стала первой в истории, которую удалось сфотографировать напрямую. Падающее внутрь вещество не исчезает целиком за горизонтом событий: магнитные поля и вращающийся вокруг черной дыры диск способны перенаправить часть энергии вовне в виде узких высокоскоростных джетов.

В M87 один из таких джетов виден почти по всему электромагнитному спектру. Оптические, радио-, инфракрасные и рентгеновские наблюдения выявляют разные участки одного и того же экстраординарного потока. «Чандра» особенно ценна потому, что рентгеновское излучение прослеживает частицы, разогнанные до экстремальных энергий. Более ранние рентгеновские снимки показывали джет, но часть тонких структур сливалась и размывалась. В новом анализе использована деконволюция — метод восстановления деталей из телескопического изображения с учетом отклика прибора. Такой подход позволил привести рентгеновскую картину в более тесное соответствие с деталями, видимыми на снимках «Хаббла» и «Уэбба».

Почему некоторые узлы «обгоняют» свет

Исследователи обнаружили, что одни структуры в джете выглядят почти неподвижными, тогда как другие стремительно меняют положение. Самая быстрая деталь, казалось, перемещалась почти с пятикратной скоростью света. Ничто в джете на самом деле не нарушает теорию относительности. Это эффект, называемый кажущимся сверхсветовым движением. Если вещество летит с околосветовой скоростью под углом, направленным в сторону Земли, свету от более поздних позиций приходится преодолевать меньшее расстояние, чем свету, испущенному раньше. В проекции на небесную сферу движение может выглядеть быстрее света. Это чисто геометрический эффект, а не космическая лазейка в законах физики.

Прочитайте также  Загадочный комета 3I/ATLAS: Удивление ученых

Это различие важно, потому что кажущееся движение все равно сообщает астрономам нечто реальное: в джете присутствуют различные области, которые движутся и разгораются по-разному. Поток не является гладким и неизменным лучом.

Лаборатория экстремальной физики

Джеты черных дыр влияют на свои галактики: они способны разогревать газ, уносить энергию из центра и менять условия звездообразования. Поэтому понимание механизма ускорения частиц внутри джета выходит далеко за пределы одной знаменитой черной дыры. Команда «Чандры» отмечает, что новая рентгеновская картина согласуется с моделями, в которых ударные волны внутри потока совместно с магнитными полями формируют наблюдаемые структуры. Кроме того, это дает астрономам нечто редкое: возможность наблюдать, как явление в далекой галактике эволюционирует на временных масштабах, сопоставимых с человеческой жизнью.

Новая работа не заменяет знаменитый снимок черной дыры — она добавляет к нему движение. Вместо единственного исторического кадра астрономы начинают следить за поведением струи, которую черная дыра запускает в межгалактическое пространство.

Что меняет обработка изображений

Деконволюция — не способ придумать детали. Это математический метод, использующий известную функцию рассеяния точки телескопа, чтобы оценить, какие структуры в наибольшей степени соответствуют зарегистрированным данным. Команда может сравнивать «обостренные» рентгеновские детали со снимками других обсерваторий — полезная перекрестная проверка при работе на пределе разрешающей способности прибора. В случае M87 это особенно важно, потому что джет — движущаяся мишень. Лучше разрешенные структуры позволяют определить, сместился ли яркий узел, потускнел или распался на более мелкие компоненты за прошедшее время.

База наблюдений, охватывающая десятилетие, — вот тихая сила этого проекта. Десять лет снимков способны отделить кратковременную вспышку от подлинного изменения в потоке — то, чего один-единственный эффектный кадр сделать не в состоянии.

Источники: Рентгеновский центр «Чандра» (Chandra X-ray Center), препринт статьи на arXiv, презентация на собрании Американского астрономического общества.

Поделитесь в вашей соцсети👇

Ваш комментарий

Добавить комментарий

Похожие статьи
Галактика «Чёрный глаз»: Уэбб и Хаббл показали следы древнего столкновения, которое продолжает формировать звёзды
Тайны вселенной

Галактика «Чёрный глаз»: Уэбб и Хаббл показали следы древнего столкновения, которое продолжает формировать звёзды

Новое композитное изображение M64 объединяет инфракрасные данные Уэбба с оптическим видом Хаббла,...

Скрытая популяция: Chandra обнаружил 84 необычных источника рентгеновского излучения в соседних галактиках
Тайны вселенной

Скрытая популяция: Chandra обнаружил 84 необычных источника рентгеновского излучения в соседних галактиках

Новый класс «гипермягких» рентгеновских источников может быть связан с белыми карликами, накапливающими...

Планеты или звёзды? Телескоп Уэбба нашёл коричневые карлики массой всего вдвое больше Юпитера
Тайны вселенной

Планеты или звёзды? Телескоп Уэбба нашёл коричневые карлики массой всего вдвое больше Юпитера

В молодом звёздном скоплении IC 348 обнаружены объекты на границе между планетами...

Столкновения галактик: как гравитация побеждает расширение Вселенной
Тайны вселенной

Столкновения галактик: как гравитация побеждает расширение Вселенной

Пока далёкие галактики разлетаются из-за расширения пространства, соседние системы притягиваются друг к...