Kolem černé díry ve středu galaxie se točí neutronová hvězda

Zdá se, že okolí supermasivní černé díry Střelec A * – velmi rušné místo, jehož studium může poskytnout ještě více, než se očekávalo. Neutronová hvězda rotuje kolem černé díry ve středu galaxieFotografie z otevřených zdrojů Minulý rok o supermasivu Černá díra Střelec A * ve středu naší Galaxie byla zaznamenána plynový oblak G 2, vážící přibližně tři Země. Od té doby objekty by se podle výpočtů měly brzy přiblížit k takové vzdálenosti jen stokrát větší vzdálenost od naší planety ke slunci, přirozeně to způsobilo nedávné rentgenové vypuknutí z této oblasti zájem astronomů. Už černá díra začala pohlcovat plyn cloud, zahřívá ho a způsobuje jeho vyzařování rentgenem rozsah? Magnetary mohou být velmi energetickými sousedy: in V roce 2004 dosáhl záblesk gama paprsků z SGR 1806-20 na Zemi. za sto let vyzařuje více energie za 0,1 s než Slunce záře. Naštěstí je tento magnetar na druhé straně. Galaxie. Podobná exploze 10 světelných let od Země zničena by byla ozonová vrstva a v jasu by byla ekvivalentní jadernému výbuchu 12 kt ze vzdálenosti 7,5 km. (Zde a níže jsou ilustrace NASA, Chandra.) Podrobnější postřehy s pomocí vesmírných dalekohledů NuSTAR a Chandra, ne odhalil stopy ničení mraků černou dírou. Ano a předchozí vypočítá takový incident se současným zahřátím mraku na milion stupňů měl začít až v září 2013. A přesto dalekohledy a astronomové nepracovali zbytečně. 26. dubna NuSTAR zjistili, že rentgenový signál se opakuje každých 3,76 s. 29 Duben Chandra lokalizoval na 0,38 světelných let od černé díry velmi neobvyklý objekt. To, co našel dalekohled, se nazývá magnetar, podstata neutronové hvězdy s mimořádně silným magnetem pole dosahující až 100 miliard tun. Většina vlastností magnetarů blízko obyčejných neutronových hvězd: hrášek z jejich hmoty váží 100 milionů tun; s průměrem 40 000–50 000 krát menším než Slunce, ne nižší než on v mši a tak dále. A zároveň jsou v podstatě liší se ne tak rychlá rotace (jedna revoluce za 1-10 s) a jejich vytváří se magnetické pole v interakci s jinými faktory periodické záření v rentgenovém a dokonce i v gama rozmezí. Magnetary jsou vzácné, je jich jen velmi málo „blízko“ Země. A není to tak jen to, že nás nerozmazávají svým narozením. Čas existence silného magnetického pole nepřesahuje 10 000 let, což v astronomickém měřítku není příliš dlouhé a po něm zmizení gama a rentgenového záření z nich zmizí. To je důvod, proč je v jádru naší Galaxie pouze 13 a berou v úvahu nové magnetara – 14. Ve zbytku Galaxie už nic nevíme tucet takových předmětů. Zvláštnost této konkrétní instance, daboval SGR J1745-2900 tím, že je umístěn poblíž geometrického středu Mléčné dráhy. Také on tak blízko Střelci A *, že mocná gravitační pole oba objekty generují v této oblasti řadu zajímavých procesy spojené s fungováním teorie relativity. Fotografie z otevřených zdrojů

Nejbližší okolí Střelce A *, jak se ukazuje, není nasyceno jen s plynovými mraky a obyčejnými hvězdami, ale také s magnetary. Podle GR v podmínkách tak silného gravitačního dopadu čas by měl plynout mnohem pomaleji než v oblasti Země. Takže pro jako neutronová hvězda sleduje eliptickou oběžnou dráhu černá díra v několika milionech rotací solárních hmot SGR J1745-2900 kolem své osy by se měla zrychlovat v bodě, kde je nejdále od BH a zpomalte tam, kde se přibližují nejmenší vzdálenost. Od frekvence rentgenů Magnetické záblesky přímo souvisí s rotací pozemský dalekohled bude schopen otestovat tento účinek teorie relativita s bezprecedentní přesností. Pravda, tým astronomů vedl Kaya Mori z University of Toronto (Kanada) varuje: bude možné měřit účinek dilatace času, pouze tehdy, je-li oběžná dráha rotace magnetar SGR J1745-2900 kolem Střelec A * je velmi protáhlý a rozdíl mezi nejbližším a jeho vzdálené body jsou velmi velké. Takže velmi blízko supermasivní černá díra Střelec A * se může otáčet nejen plynové mraky, ale také objekty hvězdné (a planetární?) stupnice. Někteří astronomové však již tvrdili, že uvnitř cloudu G2 planeta nebo asteroid se mohou skrývat. Pokud ano, pak sousedství supermasivní černé díry jsou pravděpodobně velmi nasycené extrémně zajímavé objekty. A pozorovat je v tak těsné blízkosti superhmotné gravitační pole slibuje astronomii jedinečnou Vyhlídky … Připravil Nature News. Čas Galaxy Sun Black Hole

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: