Согласно данной теории, до высоких энергий заряженные частицы разгоняют ударные волны, возникающие во время вспышки сверхновой. "Прямые улики", говорящие в пользу реальности этих процессов, отыскать довольно сложно, поскольку космические лучи по мере своего продвижения по Галактике неизбежно отклоняются магнитными полями, поэтому отследить их путь до источника обычно не удается.
Однако теперь итальянские исследователи Марко Сальвати (Marco Salvati) из Астрофизической обсерватории Арчетри (Osservatorio Astrofisico di Arcetri) во Флоренции и Бруно Сакко (Bruno Sacco) из Национального астрофизического института (L'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF) в Палермо сумели показать, что древняя сверхновая звезда, в результате взрыва которой возник известный пульсар Геминга (Geminga, PSR 0633+1748), может быть ответственна за небольшой излишек в космических лучах от определенной части неба (планируется соответствующая публикация в журнале Astronomy and Astrophysics, пока статью можно прочесть на сайте электронных препринтов arXiv.org).
По всей видимости, Геминга представляет собой молодую одиночную нейтронную звезду-радиопульсар, луч которого проходит мимо Земли. Геминга известна также своим мощным гамма-излучением. Именно благодаря ему эта нейтронная звезда стала первым примером успешно идентифицированного источника гамма-лучей. В течение относительно небольшого промежутка времени у потока заряженных частиц, поступающих к нам с Геминги, наблюдались характерные вариации, таким образом их происхождение перестало быть секретом. Все эти эффекты могли наблюдаться лишь благодаря близости Геминги к Земле, а также из-за сравнительно небольшого срока, отделяющего вспышку сверхновой от нашего времени.
Источники:
The Milagro anti-Center hot spots: cosmic rays from the Geminga Supernova? - arXiv.org - astro-ph
Ancient star may prove supernova-cosmic ray link - New Scientist
Ссылки:
Астрофизика одиночных нейтронных звезд: радиотихие нейтронные звезды и магнитары
Нейтронная звезда с рентгеновскими "хвостами"
- очень компактные и плотные объекты с массами около полутора солнечных и радиусом порядка 10 километров. Плотность в центре такой "звезды" в несколько раз превышает ядерную. В основном нейтронные звезды состоят из вырожденных нейтронов с малой примесью вырожденных протонов и электронов и только самые внешние слои - твердая кора - содержат железо с примесью Cr, Ni, Co. Гидростатическое равновесие в них поддерживается давлением вырожденного нейтронного газа. Образование нейтронных звезд происходит в процессе гравитационного коллапса на конечных стадиях эволюции достаточно массивных звезд (в несколько раз превышающих массу Солнца). Большинство известных на сегодня нейтронных звезд являются пульсарами (обнаружены в 1967 году).
Космические лучи - это поток заряженных субатомных частиц и атомных ядер высоких энергий (в основном это протоны (90%) и альфа-частицы - ядра гелия (7%)), пронизывающий весь космос. Ударные волны, возникающие в процессах взрывов сверхновых, считаются основным источником этих частиц. В межзвездном магнитном поле с сильно запутанными силовыми линиями движение космических лучей имеет сложный характер, напоминающий диффузию молекул в газе. В результате время утечки космических лучей из Галактики оказывается в тысячи раз большим. чем при прямолинейном движении. Ученые, измеряющие энергию космических лучей, давно обратили внимание на избыток таких лучей в определенном энергетическом диапазоне (речь идет о характерном изломе или "колене" в спектре первичного (т.е. пришедшего непосредственно из космоса в отличие от вторичных КЛ, возникающих за счет столкновений с ядрами атомов земной атмосферы) космического излучения при энергии около 3x1015 эВ, обнаруженном в середине прошлого века советскими физиками). Некоторые исследователи предположили, что этот излишек мог бы давать единственный остаток сверхновой приблизительно в 1000 световых лет от нас, взрыв которой произошел около 100 тысяч лет назад (другое объяснение: частицы с более высокой энергией, число которых очень мало, слабо отклоняются галактическим магнитным полем и покидают Галактику сравнительно быстро - "Физика космоса", М., 1986).
| А также : | Наука Общество |