Астрономы разглядели атмосферу Бетельгейзе: она покрылась пятнами из-за звезды-компаньона
Астрономы впервые после резкого падения яркости Бетельгейзе в 2020 году заглянули в ее внутреннюю атмосферу с помощью радиоинтерферометра ALMA. Команда Билла Дента из Манчестерского университета выяснила, что атмосфера гиганта стала более пятнистой и асимметричной, а на распределение пятен может влиять небольшая звезда-спутник.
Наблюдения показали, что внутренняя атмосфера десятой по яркости звезды ночного неба состоит из отдельных холодных участков и горячих областей. Температура некоторых горячих пятен превышает температуру окружающей среды примерно на 800 градусов. Они выстроились вдоль одного направления, которое совпадает с орбитой близкого компаньона. Убедительные признаки существования этого компаньона исследователи обнаружили в июле 2026 года. Если орбита спутника лежит в экваториальной плоскости Бетельгейзе, то самые яркие пятна приходятся на полярные области звезды, где конвекция идет активнее и стабильнее.
Перепады температур и рельефа указывают на работу конвекции. Нагретый газ поднимается из глубин звезды, расширяется, остывает и снова опускается вниз. В отличие от Солнца с миллионами мелких гранул, в атмосфере Бетельгейзе работает меньшее число конвективных ячеек огромного размера. Самое яркое горячее пятно астрономы видели еще на снимках 2015 года. Это означает, что подобные структуры живут годами, а не исчезают за несколько дней.
Команда Дента исследовала звезду с помощью комплекса ALMA в чилийской пустыне Атакама. Комплекс объединяет 66 радиотелескопов и улавливает волны длиной от 0,6 до 1,4 миллиметра. Именно такое излучение исходит из слоя, который расположен сразу над видимой поверхностью гиганта. Астрономы разнесли антенны на максимальное расстояние друг от друга и получили угловое разрешение в 7 миллисекунд дуги. С Земли такое разрешение позволяет разглядеть тринадцатиметровый кратер на Луне.
До этих наблюдений астрономы направляли ALMA на Бетельгейзе только в 2015 году. Через пять лет звезда потеряла яркость примерно в два с половиной раза, и ученые назвали это событие «Великим потемнением». Новые снимки подтвердили теоретические расчеты: красные сверхгиганты действительно теряют однородность перед тем, как сбросить внешние оболочки и взорваться в виде сверхновой.
Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella