- ИИ-поиск Google узнает о планах и вкусах... (1)
- ИИ научили писать тексты по-человечески с... (1)
- Rocket Lab сообщила о разрушении топливного... (215)
- Новый флагманский 16-ядерный Core Ultra X9... (208)
- ALMA и EVLA впервые «взвесили» кандидата в... (241)
- В 2026 году Geely выпустит пять совершенно... (411)
- Евросоюз «позеленел». Впервые регион... (389)
- Microsoft добавила новые ИИ-функции в... (568)
- Луна подождёт: третий пуск ракеты Blue... (286)
- SpaceX успешно запустила 25 спутников... (692)
- «Черный ящик» для смартфона: Android 16... (403)
- Epic Games Store устроил раздачу... (328)
- Blue Origin переориентировала третью миссию... (421)
- Raspberry Pi выпустила фирменную флешку за... (221)
- AMD пытается доказать, что её старые... (699)
- Rocket Lab успешно запустила ракету Electron... (699)
Зонд Einstein Probe обнаружил редкую двойную систему с нейтронной звездой и «синхронизированными» вспышками
Дата: сегодня 19:56
Космическая миссия Einstein Probe обнаружила новый рентгеновский источник, который оказался одной из самых редких разновидностей двойных систем с нейтронной звездой. Источник, получивший обозначение EP J171159.4–333253 (сокращённо EP J1711–3332), сочетает сразу несколько необычных свойств: он является затменной системой, демонстрирует квазипериодические термоядерные вспышки I типа и относится к крайне редкому классу «синхронизированных» объектов, у которых вспышки повторяются с почти регулярным интервалом.
Источник был впервые зарегистрирован 23 июня 2025 года широкоугольным рентгеновским телескопом WXT на борту Einstein Probe. Уже через два дня наблюдения с помощью телескопа FXT позволили точно определить положение и подтвердить природу объекта. Последующие наблюдения с использованием обсерватории NuSTAR, оптической камеры ULTRACAM и радиоинтерферометра MeerKAT дали возможность изучить систему сразу в нескольких диапазонах и детально восстановить её свойства.
За время наблюдений учёные зарегистрировали 16 термоядерных вспышек, возникающих на поверхности нейтронной звезды. Анализ непрерывных данных показал, что вспышки повторяются с характерным интервалом около 8200 секунд. При этом этот интервал постепенно сокращался, одновременно с ростом постоянного рентгеновского излучения, что указывает на прямую связь между частотой вспышек и увеличением темпа аккреции вещества.
Иллюстрация: Nano Banana Помимо вспышек, в рентгеновском сигнале были обнаружены регулярные затмения, позволившие с высокой точностью измерить орбитальный период системы — 6,48 часа. Продолжительность полного рентгеновского затмения составляет около 20 минут, что указывает на высокое наклонение орбиты и наблюдение системы почти «с ребра». Также были зафиксированы нерегулярные провалы в излучении, возникающие в определённой фазе орбиты и связанные, по-видимому, с плотными структурами на внешнем краю аккреционного диска.
Спектральный анализ показал, что источник находится в жёстком рентгеновском состоянии при низкой светимости. Аккреционный диск в этой системе усечён и не доходит до поверхности нейтронной звезды, а внутренняя область заполнена горячим разреженным потоком. Сами вспышки не достигают предела Эддингтона и не сопровождаются расширением фотосферы.
Ключевым результатом стала оценка отношения энергии аккреции к энергии термоядерной вспышки. Его необычно высокое значение указывает на то, что вспышки вызваны горением гелия, тогда как водород выгорает стабильно между ними. Такой режим характерен для систем с низким темпом аккреции и хорошо согласуется с наблюдаемыми свойствами EP J1711-3332.
Оптические наблюдения показали, что затмение в видимом диапазоне длится дольше и зависит от длины волны, что указывает на наличие большого холодного аккреционного диска. Во время одного из полных затмений была зафиксирована короткая оптическая вспышка без рентгеновского аналога, наиболее вероятно связанная с магнитной активностью на поверхности звезды-компаньона.
По совокупности данных звезда-компаньон имеет массу около 0,6–0,8 массы Солнца и относится к спектральному классу K, а наклонение орбиты составляет примерно 73–75 градусов. Низкая светимость системы — всего доли процента от предела Эддингтона — делает EP J1711-3332 редкой природной лабораторией для изучения аккреции и термоядерных процессов на поверхности нейтронных звёзд.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Создан первый полностью синтетический бактериофаг для одной из самых устойчивых к антибиотикам бактерий
Исследователи из New England Biolabs (NEB) и Йельского университета представили первую полностью синтетическую систему конструирования бактериофагов для Pseudomonas aeruginosa — бактерии, устойчивой к антибиотикам и представляющей серьёзную угрозу для здравоохранения. Новый метод основан на платформе High-Complexity Golden Gate Assembly (HC-GGA) от NEB. Он позволяет создавать...
Мощные мобильные процессоры AMD станут еще мощнее: AMD готовит 16-ядерный Ryzen AI Max+ 495 и 12-ядерный Ryzen AI Max 490
Как сообщает VideoCardz, AMD уже работает над новыми мобильными процессорами под кодовым названием Gorgon Halo. Под этим названием выйдут улучшенные версии текущей линейки Ryzen AI 400: архитектура останется неизменной, однако компания существенно повысит тактовые частоты центрального процессора и встроенной графики. Изображение: Videocardz Аналогичную стратегию AMD уже...
«Подступает настоящая буря»: последнее дополнение к Atomic Heart получило новый тизер и сроки выхода
Разработчики из студии Mundfish обнародовали второй тизер-трейлер и сроки выхода последнего, четвёртого дополнения к своему нашумевшему ретрофутуристическому шутеру Atomic Heart. Источник изображений:
Россиянам раздадут бесплатные смартфоны с бесплатной связью
«Бюро цифровых проектов» (БЦП) анонсировало запуск уникальной для российского рынка акции: пользователи смогут получить смартфон и услуги связи абсолютно бесплатно, без первоначальных взносов и ежемесячных платежей. Финансовая нагрузка перекладывается на рекламодателей — стоимость устройства и мобильного тарифа компенсируется за счет показа полезных рекомендаций и баннеров,...