Ssylka

Загадка космических фонтанов: новое исследование бросает вызов теории формирования радиогалактик

Международная группа астрофизиков под руководством Университета Претории (ЮАР) совершила прорыв в понимании природы гигантских радиогалактик. Результаты исследования, опубликованные в журнале "Astronomy & Astrophysics", раскрывают тайны образования колоссальных космических структур, простирающихся на миллионы световых лет.
Загадка космических фонтанов: новое исследование бросает вызов теории формирования радиогалактик
Изображение носит иллюстративный характер

Гигантские радиогалактики представляют собой уникальное космическое явление – «космические фонтаны», где сверхгорячий газ выбрасывается со околосветовой скоростью из вращающихся сверхмассивных черных дыр. С 1970-х годов астрономы обнаружили, что эти струи могут достигать невероятной протяженности – до 16 миллионов световых лет, что в шесть раз превышает расстояние между Млечным Путем и Андромедой.

Ведущий исследователь, доктор Гураб Гири, обладатель постдокторской стипендии Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, вместе с коллегами использовал суперкомпьютерное моделирование для изучения эволюции этих структур. «Черные дыры пробуждаются, поглощают огромное количество газа и пыли, а затем выбрасывают материю в виде космических фонтанов», – поясняет Гири.

В исследовании участвовали ученые из нескольких стран: профессор Джойдип Багчи из Университета Христа в Индии, профессор DJ Sailkia из Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики, доктор Джасинта Делхайз из Кейптаунского университета, а также профессора Кшитидж Торат и Роджер Дин из Университета Претории.

Моделирование проводилось с использованием мощностей Межуниверситетского института астрономических данных – совместного проекта университетов Претории, Кейптауна и Западного Кейпа. Симуляции показали, что формирование гигантских струй происходит благодаря комбинации двух факторов: исключительно высоких скоростей выброса материи и минимального сопротивления в почти пустом космическом пространстве.

Современные радиотелескопы, такие как южноафриканский MeerKAT, европейский LOFAR и индийский GMRT, позволяют обнаруживать даже самые слабые сигналы от затухающих частей струй. Профессор Торат отмечает, что хотя такие исследования требуют колоссальных вычислительных ресурсов, они необходимы для максимального расширения пространства научных открытий.

Результаты исследования ставят под сомнение существующие теоретические модели и предполагают, что гигантские радиогалактики могут быть более распространенным явлением, чем считалось ранее. Будущие наблюдения с помощью телескопа Square Kilometre Array и других передовых инструментов, в сочетании с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями, помогут глубже понять эти загадочные космические структуры.


Новое на сайте

18293Почему для исправления «техношеи» нужно укреплять мышцы, а не растягивать их? 18292Как новорожденная звезда подала сигнал из эпицентра мощнейшего взрыва? 18291Нотный рецепт: как наука превращает музыку в обезболивающее 18290Что превращает кофейное зерно в идеальный напиток? 18289Как пробуждение древних микробов и тайны черных дыр меняют наше будущее? 18288Как 3500-летняя крепость в Синае раскрывает секреты египетской военной мощи? 18287Китайская кибергруппа Silver Fox расширяет охоту на Японию и Малайзию 18286Набор инструментов Kobalt на 297 предметов в Lowe's всего за $99 18285Анатомия вирусного успеха дубайского шоколада 18284Почему лемуры Мадагаскара нарушают общепринятые законы эволюции? 18283Капля крови против рака: новая эра диагностики онкологии 18282Как северокорейские хакеры создают универсальное кибероружие из двух вредоносных программ? 18281Как пугало проиграло войну с птицами и стало культурным символом 18280Таблетка-принтер для заживления тканей изнутри 18279Наследие кометы галлея: как увидеть метеорный поток Ориониды