Телескоп Einstein Probe зафиксировал начало взрыва сверхновой
Наука

Телескоп Einstein Probe зафиксировал начало взрыва сверхновой

6 августа 2026 года, 14:01

В марте 2026 года аппарат Einstein Probe заметил короткую рентгеновскую вспышку в галактике в 500 миллионах световых лет от нас. Сигнал оказался достаточно необычным, чтобы к нему сразу подключили наземные телескопы. Уже через час они навели туда камеры и увидели, что в той же точке разгорается сверхновая. Позже ее обозначили SN 2026gzf.

Две команды астрономов независимо пришли к выводу, что первая рентгеновская вспышка была моментом ударного прорыва. Так называют этап, когда ударная волна от взрыва массивной звезды выходит на ее поверхность и выпускает первый свет сверхновой. Ударный прорыв должен происходить при взрывах большинства сверхновых: после коллапса ударная волна рано или поздно выходит к поверхности звезды. Но поймать этот момент трудно — рентгеновская вспышка длится от нескольких секунд до нескольких часов. За последние 20 лет астрономы уверенно зарегистрировали только один похожий случай.

SN 2026gzf отнесли к сверхновым типа Ic-BL («один си-би-эл»). Это взрывы звезд, которые до коллапса потеряли внешние слои водорода и гелия. В их спектрах видны широкие линии: они показывают, что вещество после взрыва движется с очень большой скоростью. Такие сверхновые часто сопровождаются гамма-всплесками и релятивистскими джетами — потоками вещества, которые движутся почти со скоростью света.

Но SN 2026gzf оказалась не совсем похожа на другие сверхновые этого типа. Взрыв был мощным, но первая рентгеновская вспышка — необычно слабой. Астрономы также не нашли ни гамма-всплеска, ни послесвечения, ни релятивистского джета. По одной из версий, джет мог появиться, но не выйти наружу: его остановила поверхность звезды или вещество вокруг нее.

За SN 2026gzf наблюдали сразу несколько обсерваторий. Камера DECam на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в Чили снимала, как сверхновая набирает яркость. Спектрограф DESI на телескопе Мэйолла несколько раз получил ее спектры и показал, как менялось излучение после взрыва. Также ученые использовали данные «Рубин», Gemini North и Gemini South, SOAR, Chandra, VLA, Palomar и SALT.

На архивных снимках DECam, сделанных за 10 лет до взрыва, в этой же точке виден голубой источник. Ученые считают, что там мог быть компактный участок активного звездообразования и сама звезда, уже проявлявшая активность перед гибелью. Данные «Рубин» тоже указали на такую активность незадолго до коллапса.

По версии исследователей, взорвалась звезда Вольфа — Райе. Это очень массивные звезды, которые быстро теряют внешние слои. В этом случае исходная масса звезды могла быть примерно в 20 раз больше солнечной. К моменту взрыва она уже сбросила водород и гелий, а внутри осталась в основном смесь углерода и кислорода.

Перед коллапсом звезда несколько раз выбрасывала вещество. Из него вокруг звезды сформировались газовые оболочки. Ближняя компактная оболочка дала первый рентгеновский сигнал, а более протяженная и несимметричная повлияла на видимое излучение сверхновой.

Работы двух команд опубликованы в The Astrophysical Journal Letters. Теперь астрономы хотят наблюдать больше похожих ударных прорывов, чтобы понять, часто ли массивные звезды проходят через такие выбросы вещества перед взрывом.

Фото: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA. Обработка: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab).