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

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка