Ssylka

Загадка космических фонтанов: новое исследование бросает вызов теории формирования гигантских радиог

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 гигантских радиог
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

9497Экологические риски добычи лития в крупнейшем месторождении мира 9496Где искать топологическую сверхпроводимость: новый теоретический прорыв 9495Как управлять терагерцовым излучением в воздухе? 9494Прорыв в квантовых вычислениях: успешное моделирование рассеяния частиц 9493Прорыв в квантовой акустике: ученые впервые связали массивные звуковые резонаторы 9492Загадка космических фонтанов: новое исследование бросает вызов теории формирования... 9491Как физики научились стабилизировать сверхпроводимость при обычном давлении? 9490Революционный прорыв: фотонные детекторы научились распознавать протоны высоких энергий 9489Как физики впервые определили верхний предел в поисках гибридных мезонов? 9488Как квантовая запутанность экситонов меняет будущее органических полупроводников? 9487Как устроена загадочная двойная система пульсара M53A? 9486Революционный подход к спасению океана: биоразлагаемое рыболовное снаряжение 9485Как микролазер размером с чип изменит будущее квантовой криптографии? 9484Почему пожары, вызванные человеком, становятся главной угрозой для западных штатов США? 9483Прорыв в оптике: атомные решетки открывают путь к невидимости