Когда белый карлик перетягивает одеяло на себя: четыре двойных системы от учёных КФУ
Звёздные отношения на грани/imgs/2024/11/21/19/6662920/6a6436735f3fd2b18d666c033a781775b6c9aa8a.jpeg)
Когда мы смотрим на ночное небо, нам кажется, что звёзды существуют где-то далеко и просто красиво светят, но астрономы видят в них целую историю — от рождения до самой смерти.
Вот и исследователи Казанского федерального университета недавно обнаружили четыре двойные звезды. Причём не обычные, а так называемые катаклизмические переменные.
/imgs/2024/11/21/18/6662852/d5f4dc5d127c8af1ea5de9a4872b925715246f2a.jpg)
Катаклизмические переменные
Что это за звёзды такие, как их нашли и почему это важно? Давайте разбираться.
Партнёрство на века
Начнём с базы. Многие объекты в космосе совсем не одиноки. Если взять какую-нибудь звезду, то вполне возможно, что рядом с ней крутится компаньон.
Эти ребята образуют двойную систему: оба объекта вращаются вокруг общего центра тяжести. И такие системы — не редкость, по оценкам астрономов, больше половины всех звёзд в нашей галактике существуют именно в двойных или кратных системах.
/imgs/2024/11/21/18/6662855/0fb8728685dcd30e8d581711cd610225d3bc370a.jpg)
Рентгеновское (слева) и оптическое (справа) изображения катаклизмической переменной SRGeJ0453. Сделал это «Спектр-РГ»
И вот тут мы подходим к чему-то более экзотическому. Команда из КФУ нашла так называемые катаклизмические переменные. Что это значит?
Представьте себе старую звезду, которая уже выработала всё своё топливо и стала белым карликом — горячим и очень плотным остатком звезды, но вдруг оказывается, что рядом с ним есть более молодая и маломассивная звезда-компаньон.
Белый карлик начинает «питаться» её веществом и буквально оттягивает материю на себя. Именно это делает такие системы яркими и переменными: вещество перетекает с одной звезды на другую и образует аккреционный диск.
/imgs/2024/11/21/18/6662860/5e30a09a04647fed1667ba29745085c15259ba8a.webp)
На самом деле наше Солнце уже необычно тем, что оно одиноко — большинство звёзд образуются в кратных или двойных системах. В двойной системе звезда с большей массой будет эволюционировать быстрее и в конечном итоге превратится в компактный объект — либо в белого карлика, либо в нейтронную звезду, либо в чёрную дыру
Иногда такое взаимодействие вызывает яркие вспышки или изменения блеска системы, и это уже можно заметить даже с огромных расстояний.
Именно поэтому их называют «катаклизмическими».
Так что же всё-таки нашли?
Теперь к сути дела: учёные Казанского университета обнаружили четыре такие двойные системы, причём на расстоянии от 616 до 1934 световых лет от Земли.
Важно даже само не расстояние, а то, как находят такие системы. Команда под руководством молодого учёного Ильхама Галиуллина использовала данные сразу трёх мощнейших инструментов: рентгеновской обсерватории Chandra, оптического телескопа Gaia и системы Zwicky Transient Facility (ZTF), которая следит за переменными объектами.
А дальше — буквально как искать иголку в стоге сена. Среди 26 тысяч объектов в каталоге пришлось выискивать тех, кто подходит под критерии катаклизмических переменных. В итоге нашли 10 кандидатов, из которых четыре подтвердились после дополнительных наблюдений.
Для этого учёные подключили два гигантских телескопа: один находится в обсерватории Кека на Гавайях, другой — в Паломарской обсерватории в Калифорнии.
/imgs/2024/11/21/18/6662868/19e23ae762f86953665a7515ca75d6f6546852aa.png)
Телескопы Кека
Вот тут возникает логичный вопрос: «Ну ладно, нашли какие-то звёзды, а нам-то что?» Астрофизики отвечают: исследование таких систем — ключ к пониманию того, как вообще эволюционируют звёзды.
Катаклизмические переменные выступают как некие космические лаборатории. Они позволяют изучать, как работает аккреция (это процесс, когда вещество перетекает с одного объекта на другой), понять, что будет с нашей галактикой через миллионы лет, и даже ответить на вопросы о гравитационных волнах.
Когда белый карлик ворует вещество у своего соседа, мы можем изучать взаимодействие материи в экстремальных условиях. Также можно понять, как магнитные поля влияют на движение вещества и что происходит перед коллапсом звезды, который может закончиться вспышкой сверхновой.
Кроме того, катаклизмические переменные связаны с одним из самых загадочных феноменов — термоядерными взрывами на поверхности белых карликов. Такие вспышки могут рассказать многое о химическом составе звёзд и механизмах передачи энергии в космосе.
К тому же, учёные выяснили, что из четырёх открытых систем две относятся к редкому типу поляров. Это такие системы, где вещество из звезды-компаньона перетекает на белый карлик вдоль силовых линий его магнитного поля.
/imgs/2024/11/21/18/6662878/a3f521062ba30e93f4025abcb072bbd6322dc06f.png)
Вот, например, система DP Льва, которя состоит из поляра и красного карлика
Ещё одна система оказалась немагнитной: в таких случаях вокруг белого карлика образуется полноценный аккреционный диск.
Четвёртая же звезда относится к так называемым LARP — поляр с низким темпом аккреции. Эти ребята весьма редки и особенно интересны для учёных.
Другие звёздные системы
А что, если космос может предложить не только двойные звёзды? И вот вам несколько примеров:
- Кратные системы. Это когда звёзд больше двух, например, система Альфа Центавра включает сразу три светила, а Ню Скорпиона — аж целых семь.
- Контактные двойные системы. Это такие пары, где звёзды расположены настолько близко, что их внешние оболочки буквально соприкасаются. Получается что-то вроде сиамских близнецов.
/imgs/2024/11/21/19/6662886/5b78c0a81ca98dda68dc31981034124fd502bb0b.jpg)
Это VFTS 352 — горячая и массивная двойная звёздная система. Обе звезды находятся в контакте и обмениваются материалом. Находятся они в Большом Магеллановом облаке
- Симбиотические системы. Здесь одна из звёзд — красный гигант, а вторая — белый карлик. Тут гигант делится своей массой с более плотным белым карликом.
А ещё есть такая звезда, как V Sagittae. Она так быстро набирает массу от своей компаньонки, что астрономы прогнозируют взрыв этой системы в виде сверхновой через несколько тысяч лет. При этом яркость вспышки, вероятно, будет видна даже днём с Земли!
Как астрономы всё это находят?
Вернёмся к открытиям команды из КФУ. Почему подобные находки — не просто дело случая? Ответ — в технологиях и упорной работе.
Технологии вроде Chandra и Gaia звучат впечатляюще, но за каждой находкой стоят тысячи часов работы. Астрономы исследуют огромные массивы данных, а иногда — буквально по крупицам восстанавливают картину.
Сначала группа учёных ознакомилась с данными из огромных каталогов рентгеновских и оптических наблюдений, затем использовались телескопы, которые работали на волнах разной длины — чтобы учесть максимально широкий спектр излучения от звёзд.
/imgs/2024/11/21/19/6662903/3532ff6a2aca3df9b4b577cafdbd694fe53970a2.png)
Рентгеновские и оптические изображения для четырёх новых объектов
Дальше исследователи анализировали физические характеристики каждого объекта: например, их интересовало, меняет ли звезда свою яркость, так как это часто указывает на взаимодействие в двойной системе.
Мы анализировали архивные данные космической рентгеновской обсерватории Chandra. Опыт подобной работы я получил год назад при прохождении летней практики в нашей молодежной лаборатории. Хочется отметить, что быть частью международного проекта — это большая ответственность.
/imgs/2024/11/21/19/6662899/a96e227512cb2e4bc085f44ed14b95d679199e57.jpg)
После отбора кандидатов учёные приступили к наблюдениям на мощных наземных телескопах. Здесь важна точность: нужно было получить оптические спектры, чтобы подтвердить, что перед нами именно катаклизмическая переменная.
Что дальше?
Катаклизмические переменные — это только начало. Исследователи уверены, что такие объекты найдутся ещё, а новые технологии позволят изучать их с ещё большей точностью. Возможно, однажды мы даже сможем моделировать процессы внутри аккреционных дисков или заглядывать под оболочку белых карликов.
Да и вообще это — отличный пример того, как региональный вуз может стать частью глобальной научной экосистемы: учёные сотрудничают с международными обсерваториями, участвуют в крупнейших научных проектах и активно вовлекают студентов.
Результаты кстати, опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics — кому интересны научные подробности, милости просим.
Ну а для нас, простых смертных, такие открытия — напоминание о том, насколько сложен и красив космос. Ведь это всё — не просто чёрное полотно с огоньками, а сложная, живая система.
Такие дела.