На 10 марта 2026 года команда, работающая с гамма-обсерваторией Fermi, сообщила о том, что был зарегистрирован долговременный гамма-всплеск, возникший в результате взрыва звезды внутри плотного облака магнитного водорода. Это облако, известное как HII регион, представляет собой сферы ионизированного водорода, созданные потоками солнечного ветра от массивной молодой звезды. Астрономы немедленно направили все доступные телескопы, включая радиотелескопы NSF Karl Jansky Very Large Array, на наблюдение за всплеском и его последующим затуханием.

VLA зафиксировал поляризованный свет на радиочастотах, испускаемый струей, вылетающей из места взрыва звезды. Это открытие стало значимой вехой: впервые зафиксированный поляризованный свет на таких частотах и первое наблюдение эффекта Фарадея в гамма-всплесках. Эффект Фарадея приводит к изменению угла поляризации света, когда он проходит через мощное магнитное поле вокруг места взрыва.

Научное значение этого открытия заключается в том, что GRB 260310A, по всей видимости, произошел внутри магнитного региона, что согласуется с теорией о том, что гамма-всплески возникают в результате гибели самых массивных звезд. Данные наблюдений помогут ученым больше узнать о тех звездах и условиях, которые способны генерировать мощные гамма-всплески.

Механика эффекта Фарадея

Поляризованный свет — это свет, который колеблется в определенном направлении. Пример такого света легко наблюдать при использовании поляризованных солнцезащитных очков. Когда свет от гамма-всплеска проходил через магнитное окружение вокруг взрывающейся звезды, поляризация изменилась в зависимости от длин волн. Это явление, ранее не наблюдаемое в гамма-всплесках, предлагает множество подсказок о процессах, происходящих после взрывов. Оно предоставляет информацию о структуре и силе магнитного поля и магнитоплазмы, через которую проходил свет после взрыва. Чем быстрее изменяется вращение в зависимости от длин волн, тем сильнее магнитное поле.

Наблюдения VLA показали, что магнитное поле вдоль пути света было в тысячи раз сильнее, чем можно объяснить для нашей галактики или пространства между галактиками, согласно словам Тангмоя Ласкера, профессора Университета Юты и члена группы, изучавшей данные наблюдений. «Гамма-всплески — это одни из самых мощных взрывов во Вселенной, и считается, что магнитные поля играют центральную роль в их мощности, однако изучать эти поля было крайне сложно,» сказал Ласкер. «Теперь, когда мы обнаружили поляризованное радиоизлучение, мы можем непосредственно измерять магнитную среду одного из самых жестоких явлений во Вселенной. Наши новые наблюдения GRB позволяют использовать Вселенную как лабораторию для проверки нашего понимания, как физика функционирует в таких экстремальных условиях».

Будущие наблюдения

Наблюдения VLA значительно расширили знания о последствиях гамма-всплеска 260310A. Как сообщил Коллин Кристи, аспирант и ведущий автор исследования, до этого астрономы пытались зафиксировать поляризацию гамма-всплесков с помощью таких установок, как Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), которые работают на более коротких длинах волн. «Теперь, используя NSF VLA, мы расширили диапазон до сантиметровых волн и впервые измерили эффект Фарадея в гамма-всплесках. Каждое новое наблюдение открывает новую грань магнитной истории этих взрывов», — заметил Кристи.

Теперь, когда VLA успешно измерил эффект Фарадея в гамма-всплеске, это открывает возможность для аналогичных наблюдений других таких событий. «Будущие наблюдения после гамма-всплесков с использованием NSF VLA и других радиотелескопов позволят ученым наблюдать за эволюцией структуры магнитного поля в реальном времени», — добавила доцент Кейт Денхэм Александр, научный руководитель Кристи. «Это способность, которая может изменить наше понимание того, как формируются релятивистские струи, как они получают энергию и как магнитная энергия высвобождается в самых экстремальных условиях, которые предлагает Вселенная».

Комментарий SpaceDiscover

Открытие о поляризованном свете гамма-всплесков не только подтверждает существующие теории о процессах в звездах, но и открывает новые горизонты для исследований. Понимание магнитных полей в таких экстремальных условиях может стать ключевым аспектом в изучении как гамма-всплесков, так и процессов, приводящих к образованию черных дыр. Этот шаг вперед в астрономических наблюдениях подчеркивает, насколько важны современные радиотелескопы в расширении наших знаний о Вселенной.

Не забудьте подписаться на наши каналы Дзен, Telegram и ВК.

Мы всегда рады видеть вас среди наших читателей и подписчиков SpaceDiscover!

Еще записи из этой же рубрики
Минуту внимания
Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, а также работу функций социальных сетей и анализа сетевого трафика.