Контакты Карта сайта
 
Hypernova.ru
Астро-новости
Мир вокруг нас
Практикум
Наблюдаем сами
Звездный маршрут
Небесный календарь
Астро-фотография
Справочная страница

0

Черные дыры в Млечном Пути и Туманности Андромеды

Дата: Апрель 2000

1 С помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра" Стивену Мюррею, Майклу Гарсиа и их коллегам из Гарвардского астрофизического центра (США) удалось получить изображения компактных рентгеновских источников в центрах нашей Галактики и Туманности Андромеды (М31). Благодаря возможностям "Чандры" ученые впервые точно измерили температуру и светимость этих объектов. Результат получился довольно неожиданным: источник в центре Млечного Пути оказался слабее, а источник в М31 — холоднее, чем предсказывали теоретические модели.

По современным представлениям вокруг сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик образуются аккреционные диски. Падающий на них газ сильно разогревается и становится источником жесткого излучения. Однако, как показали наблюдения на "Чандре", в действительности энергия падающего газа не так уж высока. В центре М31 телескоп "увидел" около сотни ярких рентгеновских звезд с температурами в десятки миллионов градусов.



И лишь у точки, координаты которой совпадают с координатами предполагаемой черной дыры в центре Туманности Андромеды, температура оказалась в десятки раз ниже (фото слева). Ученые надеялись, что помимо координат центральный источник будет по каким-либо параметрам отличаться от окружающих рентгеновских звезд, но не ожидали, что этой отличительной чертой окажется низкая температура.

В нашей Галактике дело обстоит проще. Координаты ее ядра — радиоисточника Стрелец А — известны очень точно. В точке с этими координатами "Чандра" также обнаружила рентгеновский источник (фото справа), но слишком слабый по сравнению с ожидаемым. Почему же долгожданное жесткое излучение от ядерных черных дыр в двух случаях оказалось столь маломощным? Вероятно, падение газа вблизи черной дыры по каким-то причинам замедляется, например, из-за того, что течение становится турбулентным. Важную роль в этом может играть и магнитное поле компактного объекта.

Статья была проверена: Захаров Владимир

Органические молекулы в околозвездных оболочках
Пожар у сверхновой SN1987A разгорается
Сибирский Астрофест-99
В прошлом мимо β Живописца пролетела звезда
Отключение космического аппарата Галилео откладывается
Найден еще один марсианский метеорит
Российские ученые тоже нашли бактерии в метеоритах
Тайна рентгеновского фона раскрыта на две трети
Энергия для юпитерианских гроз
Затмения звезды HD 209458 наблюдались еще 9 лет назад
Ссылки на эту статью:
TEXT: HTML: BB Code:

Ваши комментарии

(0)

Пока нет ни одного комментария, вы можете быть первым!

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ




Сколько будет 42 + 15 =

       
Если вы введете ваш email вы будете получать уведомления о новых комментариях



Похожие статьи


Сравнение массы Туманности Андромеды и Млечный Путь
Млечный путь столкнется с Туманностью Андромеды
Объект CAL87 кандидат в черные дыры
Газопылевые торы и черные дыры
Обнаружены одиночные черные дыры
Юбилеи открытий — солнечная активность и спектр туманности Андромеды

Hypernova.ru © 2013-2026 Контакты Карта сайта Мобильная версия
Астро-новости
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Мир вокруг нас
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Практикум
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Наблюдаем сами
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Звездный маршрут
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Небесный календарь
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Астро-фотография
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Справочная страница
1995
1996
1998
1999
2000
Наверх