Китайские астрономы исследовали переменную систему в созвездии Персея
Китайские исследователи изучили данные, полученные космической обсерваторией NASA Swift, чтобы понять природу двойной системы GK Персея — так называемой «катаклизмической переменной», состоящей из белого карлика и звезды-компаньона. Полученные результаты отражают сложные процессы, протекающие в созвездии на расстоянии 1500 световых лет от Земли.
Катаклизмические переменные (КП) — это класс астрономических объектов, которые относят к переменным звездам, где происходят вспышки и другие проявления активности. Часто это двойные звездные системы, состоящие из белого карлика, который захватывает вещество от своей звезды-компаньона. Такие системы характеризуются резкими увеличениями яркости, за которыми следует возвращение в спокойное состояние.
Расположенная на расстоянии около 1500 световых лет от нас новая звезда GK Персея (также известная как 0327+43 или Новая Персея 1901) представляет собой катаклизмическую переменную, которая состоит из намагниченного белого карлика и звезды-субгиганта типа K2 с массой 0,25-0,48 масс Солнца. Она характеризуется как промежуточный поляр, поскольку магнитный белый карлик вращается асинхронно по сравнению с периодом обращения системы. GK Персея была обнаружена в 1901 году в одноименном созвездии и считается второй по близости к Земле новой звездой. С 1948 года астрономы регистрируют в системе редкие вспышки, последние из которых наблюдались в 2010, 2015 и 2018 годах.
Группа астрономов под руководством Сонгпенга Пея из Люпаншуйского педагогического университета в Китае проанализировала данные обсерватории Swift, полученные во время вспышки 2010 года. Наблюдения велись в течение суток после события, а также в течение следующих 13 дней. Исследователи изучили эволюцию рентгеновских кривых блеска и спектров системы, чтобы лучше понять характеристики двойной звездной системы.
Анализ показал, что рентгеновский спектр GK Персеи обладает высоким уровнем сложности. Ученые выявили как минимум два источника излучения: один производил жесткие лучи (2,0–10 кэВ), а другой — мягкие (0,3–2,0 кэВ). Кроме того, был рассчитан период вращения белого карлика, составляющий примерно 351,32 секунды, что подтверждает его магнитную природу.
Исследование также показало, что скорость аккреции вещества в системе значительно варьируется во время разных вспышек. Например, значения во время событий 2010 и 2018 годов оказались примерно на порядок ниже, чем в 2015 году. Авторы работы предполагают, что мягкое рентгеновское излучение может частично возникать вблизи магнитных полюсов белого карлика, а также под влиянием ветра или околозвездного вещества. Эти результаты открывают новые горизонты для изучения катаклизмических переменных и их загадочного поведения.
Ранее астрономы выявили необычный пульсар, который ведет себя нетипично для своего класса объектов. Нейтронная звезда вращается с крайне малой скоростью, которая ранее считалась невозможной. В то время как у обычных представителей пульсаров радиоимпульсы регистрируются каждую миллисекунду, колебания у этого объекта происходят раз в 6,5 часа.