Американската космическа агенция НАСА, съвместно с Японската агенция за аерокосмически изследвания „JAXA“, разкриха подробно рентгеново изображение на експлодираща звезда дълбоко в космоса. Този изследователски пробив е направен с помощта на космическата обсерватория XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), която има за цел да изучава най-горещите региони на Вселената. С помощта на XRISM учените за пръв път анализираха подробно остатъците от свръхнова, известна като N132D.
Намиращ се на 160 000 светлинни години от нашата планета, този обект се намира в „Големия Магеланов облак“ – галактика джудже, съседна на нашата галактика. С помощта на XRISM учените проведоха подробно изследване на N132D и установиха, че преди около 3000 години звездата е изчерпала енергийните си запаси, което е предизвикало мощна експлозия на свръхнова, чиито следи са видими и днес.
Особен интерес представлява анализът на данните от XRISM, който позволи на изследователите да определят състава на елементите в остатъците от свръхновата. Тези елементи са се образували във вътрешността на звездата и са били изхвърлени по време на нейната експлозия.
„Инструментът Resolve ни дава възможност да видим формата на спектралните линии с безпрецедентна точност, което ще ни позволи да определим не само съдържанието на различните елементи, но и тяхната температура, плътност и посока на движение. Оттук ще можем да разберем информация за първоначалната звезда и нейната експлозия.“
сподели Брайън Уилямс, учен и участник в проекта XRISM в НАСА
Resolve е високопрецизен спектрометър за меки рентгенови лъчи (с голяма дължина на вълната), който работи при температури само няколко стотни от градуса над абсолютната нула и може да заснема рентгенови спектри с енергии от 400 до 12 000 eV. Той измерва миниатюрните температурни промени, които настъпват, когато рентгенов лъч попадне върху детектора му с размери 6×6 пиксела. Получените от него спектри са най-подробните, получавани някога за обекти във Вселената.
Xtend е мека камера за рентгенови изображения, предназначена да разшири зрителното поле на обсерваторията до 38 ъглови минути от всяка страна в енергиен диапазон 400-13000 eV. Това голямо зрително поле позволява да се наблюдават области, които са с около 60 % по-големи от средния видим размер на пълната Луна, което го прави мощен инструмент за получаване на подробни рентгенови изображения на небесни обекти като галактически купове и остатъци от свръхнови.
Резултатите, получени с помощта на XRISM играят важна роля за разбирането на космическите процеси. Откритие от такъв мащаб е важна стъпка в разширяването на границите на познанията ни за Вселената и изучаването на формирането на елементите, които са в основата ѝ.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!

