Почти двадцать лет астрономы искали гамма-излучение от сверхновых и наконец получили ответ. Оказалось, что телескоп Fermi зафиксировал такой сигнал еще в 2017 году, но подтвердить это удалось только сейчас. Новое исследование показывает, что источником энергии взрыва, скорее всего, был магнетар.

Необычный взрыв
Исследователи сосредоточили внимание на взрывах особого класса. Сверхяркие сверхновые излучают в видимом свете как минимум в десять раз больше энергии, чем обычные явления такого типа.
За последние десятилетия ученые насчитали около 400 таких объектов, но что именно придает им этот избыток энергии, до сих пор оставалось предметом споров. Одна из главных гипотез указывала на магнетар.
Что такое магнетар
Магнетар — это разновидность нейтронной звезды с самым сильным магнитным полем во всей известной Вселенной. Оно может быть в тысячу раз мощнее, чем у обычной нейтронной звезды, и в десять триллионов раз сильнее, чем поле постоянного магнита на холодильнике.
Только что родившийся магнетар вращается несколько сотен раз в секунду. Это вращение порождает мощный поток частиц, электронов и позитронов, которые образуют облако с гамма-излучением внутри.
Как выходят наружу
Гамма-лучи поглощаются и переизлучаются, постепенно превращаясь в видимый свет. Именно он придает сверхновой ее необычайную яркость.
Примерно через три месяца после взрыва облако обломков расширяется и остывает настолько, что часть гамма-лучей наконец проникает сквозь него. Именно такой сигнал обнаружили в данных Fermi, собранных в 2017 году.
Самая близкая из известных
Взрыв произошел в галактике NGC 3191 в созвездии Большой Медведицы. Свет от нее преодолел около 440 млн световых лет, прежде чем достиг Земли, что делает ее одной из ближайших сверхярких сверхновых, когда-либо наблюдавшихся.
Международная команда проанализировала шесть ближайших сверхярких сверхновых за первые 16 лет работы Fermi. Признаки гамма-излучения обнаружились только в SN 2017egm, что подтвердило предыдущие догадки о природе таких взрывов. Результаты опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Что дальше
Новая наземная обсерватория Cherenkov Telescope Array Observatory, по расчетам исследователей, сможет обнаруживать подобные объекты на расстоянии до 500 млн световых лет примерно за 50 часов наблюдений.
Сочетание таких наземных инструментов с космическими телескопами позволит лучше понять механизм самых мощных звездных взрывов во Вселенной.
Источник: phys.org