Ученые из Китайской академии наук разработали новую теоретическую модель, которая предлагает универсальное объяснение астрофизических выбросов вещества, охватывающих 12 порядков величины — от протозвезд до сверхмассивных черных дыр. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, возглавили профессор Виллем Баан из Синьцзянской астрономической обсерватории и профессор Ань Тао из Шанхайской астрономической обсерватории.

Новая теоретическая модель объединяет понимание коллимации и ускорения космических выбросов независимо от энергетического масштаба. Ключевая особенность этой модели — интеграция теории сверхзвукового сопла де Лаваля с градиентами давления окружающей среды. Это сочетание позволило создать целостное объяснение структур выбросов вещества в широком диапазоне — от медленных газовых потоков до релятивистских джетов.
Исследование подчеркивает, что градиенты давления окружающей среды играют решающую роль в формировании морфологии выбросов как в низкоэнергетических, так и в высокоэнергетических средах. Это наблюдение стало ключом к пониманию разнообразных астрофизических явлений.
Для подтверждения универсальности своей модели ученые провели всесторонний анализ различных классов небесных объектов. Например, модель точно воспроизводит форму выбросов в виде песочных часов в планетарной туманности Hb 12. В случае протозвезды HOPS370 теория объясняет механизм формирования биполярного выброса.
Особенно впечатляющим является применение модели к радиогалактикам FR I типа, таким как 3C 84 и M87. Исследователи смогли описать эволюцию релятивистских джетов, учитывая гравитационные эффекты от сверхмассивных черных дыр. Это демонстрирует, что одна и та же физическая модель может быть применена к явлениям, различающимся по масштабу на многие порядки.
«Это исследование раскрывает универсальный физический механизм в астрофизических выбросах, предлагая новый взгляд на транспорт вещества от звездных до галактических масштабов», — отмечает профессор Виллем Баан. Его коллега, профессор Ань Тао, добавляет: «Эта единая структура не только решает давние теоретические проблемы в астрофизике, но и направляет будущие наблюдательные исследования».
Новая модель имеет широкие перспективы применения в исследовании других астрофизических объектов, включая звезды типа Be, аккрецирующие нейтронные звезды и галактические выбросы, вызванные вспышками звездообразования. Главный вывод исследования подчеркивает универсальную важность градиентов давления окружающей среды в формировании астрофизических потоков в различных средах.
Значимость этой теоретической модели заключается в том, что она связывает динамику выбросов на совершенно разных масштабах, решает теоретические проблемы, выделяя универсальный механизм формирования выбросов, и открывает пути для новых наблюдательных и теоретических исследований в различных областях астрофизики.

Изображение носит иллюстративный характер
Новая теоретическая модель объединяет понимание коллимации и ускорения космических выбросов независимо от энергетического масштаба. Ключевая особенность этой модели — интеграция теории сверхзвукового сопла де Лаваля с градиентами давления окружающей среды. Это сочетание позволило создать целостное объяснение структур выбросов вещества в широком диапазоне — от медленных газовых потоков до релятивистских джетов.
Исследование подчеркивает, что градиенты давления окружающей среды играют решающую роль в формировании морфологии выбросов как в низкоэнергетических, так и в высокоэнергетических средах. Это наблюдение стало ключом к пониманию разнообразных астрофизических явлений.
Для подтверждения универсальности своей модели ученые провели всесторонний анализ различных классов небесных объектов. Например, модель точно воспроизводит форму выбросов в виде песочных часов в планетарной туманности Hb 12. В случае протозвезды HOPS370 теория объясняет механизм формирования биполярного выброса.
Особенно впечатляющим является применение модели к радиогалактикам FR I типа, таким как 3C 84 и M87. Исследователи смогли описать эволюцию релятивистских джетов, учитывая гравитационные эффекты от сверхмассивных черных дыр. Это демонстрирует, что одна и та же физическая модель может быть применена к явлениям, различающимся по масштабу на многие порядки.
«Это исследование раскрывает универсальный физический механизм в астрофизических выбросах, предлагая новый взгляд на транспорт вещества от звездных до галактических масштабов», — отмечает профессор Виллем Баан. Его коллега, профессор Ань Тао, добавляет: «Эта единая структура не только решает давние теоретические проблемы в астрофизике, но и направляет будущие наблюдательные исследования».
Новая модель имеет широкие перспективы применения в исследовании других астрофизических объектов, включая звезды типа Be, аккрецирующие нейтронные звезды и галактические выбросы, вызванные вспышками звездообразования. Главный вывод исследования подчеркивает универсальную важность градиентов давления окружающей среды в формировании астрофизических потоков в различных средах.
Значимость этой теоретической модели заключается в том, что она связывает динамику выбросов на совершенно разных масштабах, решает теоретические проблемы, выделяя универсальный механизм формирования выбросов, и открывает пути для новых наблюдательных и теоретических исследований в различных областях астрофизики.