Бечей (община)
- 1 year ago
- 0
- 0
Блица́р ( англ. Blitzar ) — гипотетический тип космических объектов , предложенный как одно из объяснений происхождения быстрых радиоимпульсов .
Предшественником блицара считается сверхмассивная нейтронная звезда , масса которой превышает предел Оппенгеймера — Волкова . От гравитационного коллапса в чёрную дыру звезду удерживают центробежные силы , создаваемые огромной скоростью её вращения . Нейтронная звезда вращается настолько быстро, что её центробежная сила предотвращает падение вещества звезды за горизонт событий . Быстрое вращение делает нейтронную звезду типичным пульсаром, однако через несколько миллионов лет (по другим данным время существования блицара может быть всего несколько часов ) сильное магнитное поле пульсара, которое излучает энергию и уменьшает момент импульса, замедляет его вращение до такой степени, что центробежные силы уже не в состоянии удержать пульсар от превращения в чёрную дыру. В момент формирования блицара часть магнитного поля пульсара вне чёрной дыры внезапно отрывается от своего исчезающего источника. Эта магнитная энергия мгновенно превращается во вспышку радиоизлучения широкого энергетического спектра .
Предполагается, что если блицары действительно существуют, это даст новые сведения о формировании чёрных дыр .
На январь 2015 года было зарегистрировано семь таких транзиентных радиоисточников, которые могут объясняться описанными выше коллапсами. По оценкам, они происходят в наблюдаемой Вселенной в среднем каждые 10 секунд. Поскольку вращающееся магнитное поле пульсара очистило окружающее пространство от газа и пыли, поблизости нет материала, который мог бы падать в новую черную дыру. Таким образом, всплеск рентгеновского излучения или гамма-лучей (который, как правило, ожидается при образовании чёрной дыры), в данном случае отсутствует.
По архивным данным был произведён поиск гравитационной-волновых событий и быстрых радиовсплесков , которые были бы близки во времени и исходили из одной и той области неба. Из 21 события слияния нейтронных звёзд одно примерно совпало с быстрым радиовсплеском. Речь идёт о гравитационно-волновом событии GW190425 и последовавшим за ним (спустя 2,5 часа) быстром радиовсплеске FRB 20190425A. Вероятность совпадения между несвязанными событиями FRB и GW в базах данных оценивается в 2,8 σ (0,52 %). Из-за недостаточной точности локализации на небе источника гравитационных волн вероятность совпадения направлений на источники событий оцениваю в 66,7 % . Так же это событие раннее оценивалось как пример образования кварковой звезды .
При слиянии двух нейтронных звёзд массами
2,03
+0,58
−0,34
M
⊙
и
1,35
+0,26
−0,26
M
⊙
образовался объект массой
3,23
+0,33
−0,11
M
⊙
, который после затухания осцилляций поверхности и образования равномерно вращающейся нейтронной или кварковой звезды обладал массой
3,16
+0,40
−0,24
M
⊙
. Разница по массе исходных нейтронных звёзд и образовавшейся была излучена в виде гравитационных волн, электромагнитного излучения, истечения вещества при слиянии и нейтрино. Масса образовавшейся звезды превосходит предел Оппенгеймера—Волкова, который по некоторым расчётам для оценивают в
2,63
+0,39
−0,23
M
⊙
для нейтронной звезды или в
2,31
+0,24
−0,08
M
⊙
для кварковой звезды
. Далее из-за потери энергии вращения посредством магнитного поля спустя 2,5 часа произошёл коллапс в чёрную дыру, а высвободившаяся энергия магнитного поля дала быстрый радиовсплеск.
Определённую проблему в данном случае составляет масса получившегося объекта. Предел Оппенгеймера—Волкова для невращающейся нейтронной звезды оценивают в 2,01 — 2,16 M ⊙ . Вращение позволяет существовать нейтронным звёздам с массами на 20 % выше этого, а для кварковой звезды — даже на 40 % . Однако с учётом погрешностей данный объект укладывается в эти пределы, хотя и на пределе погрешностей.