Быстрый радиовсплеск FRB 20220610A произошел из нового источника.  

Быстрый Radio Всплеск FRB 20220610A, самый мощный из когда-либо наблюдавшихся радиовсплесков, был обнаружен 10 июня 2022 года. Он возник из источника, существовавшего 8.5 миллиардов лет назад, когда вселенная ему было всего 5 миллиардов лет, что делает источник FRB самым известным из всех. Считалось, что источником является либо одиночный, нерегулярный галактика или группа из трех далеких галактик. Однако изучение изображений, сделанных Кочка телескоп, наблюдающий за его открытием, выявил семь источников, один из которых был идентифицирован как хозяин галактика. Гостья галактика также был определен как звездообразующий галактика. Исследование определило систему как компактную галактика группа, члены которой проявляли признаки взаимодействия между собой. Галактики в компактных группах встречаются редко, поэтому обнаружение FRB 20220610A, возникшего в такой среде, представляет собой новое происхождение FRB.  

Быстрые радиовсплески (FRB), также называемые лоримеровыми всплесками, представляют собой чрезвычайно энергичные вспышки радиоволн. Они очень короткие и длятся несколько миллисекунд. С момента его первого открытия Дунканом Лоримером в 2007 году было обнаружено около 1000 FRB.   

Быстрый радиовсплеск FRB 20220610A был обнаружен 10 июня 2022 года. В четыре раза более энергичный, чем более близкие FRB, это был самый мощный быстрый радиовсплеск (FRB), когда-либо наблюдавшийся. Он возник из своего источника, существовавшего 8.5 миллиардов лет назад, когда вселенная было всего 5 миллиардов лет. FRB путешествовал 8.5 миллиардов лет, чтобы достичь Кочка. Источник был самым дальним известным из всех ФРБ и, как предполагалось, представлял собой либо одиночный, нерегулярный источник, галактика или группа из трех далеких галактик.  

Однако резкие изображения, сделанные Кочка телескоп, продолжавший наблюдение после его открытия, показал, что источник FRB 20220610A не был «одним монолитным галактика'. Обычно FRB происходят из изолированных галактик. Вместо этого этот быстрый радиовсплеск возник из взаимодействующей системы, состоящей как минимум из семи галактик, находящихся поблизости на пути слияния. Это развитие расширяет список возможных источников FRB.  

Происхождение и механизм формирования FBR до конца не изучены. Тем не менее, общепризнано, что очень компактные тела, такие как нейтрон звезда or черная дыра участвуют в генерации мощных радиовзрывов. Экстремальные физические явления, такие как столкновение черная дыра или нейтрон звезда, звездотрясения, когда кора нейтрона звезда претерпевает внезапные корректировки, внезапный разрыв запутанных магнитных полей наиболее интенсивно магнитных типов нейтронных звезд (процесс, аналогичный образованию солнечных вспышек, но в гораздо более высоком масштабе), периодическое взаимодействие магнитосфер пары орбитальный нейтрон Число звезд: являются одними из возможных механизмов формирования быстрых радиовсплесков (FRB).  

Наука о происхождении и механизме образования быстрых радиовсплесков (FRB) в значительной степени неполна, однако последнее исследование заполняет некоторый пробел в знаниях.  

 

Ссылки:  

  1. Команда миссии НАСА «Хаббл». Новости – Хаббл нашел странный дом самого дальнего быстрого радиовсплеска. Опубликовано 09 января 2024 г. Доступно по адресу: https://science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-finds-weird-home-of-farthest-fast-radio-burst/  
  2. Гордон А.С., и др. 2023. Быстрый радиовсплеск в компактной группе галактик на z~1. Препринт arXiv:2311.10815v1. Отправлено 17 ноября 2023 г. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10815 

 

Последние

Полное солнечное затмение 2026 г.

12 августа 2026 года произошло полное солнечное затмение...

Искусственный интеллект разрабатывает полные функциональные геномы.

Языковая модель генома Evo 2 разработала новые...

«Вояджер 2»: Метод «Большого взрыва» продлевает срок службы научных приборов.

Процедура управления энергопотреблением «Большой взрыв», выполненная на борту космического аппарата «Вояджер-2»...

Метеор производит дневной болид и звуковой удар по всей Новой Англии.  

В субботу, 30 числа, около 18:06 UTC был слышен громкий звуковой удар и виден огненный шар...

Синтезирован безуглеродный аналог ферроцена

Синтез первого неорганического сэндвич-соединения, не содержащего углерода (осмиевого...).

НОВОСТИ

Не пропустите

Аминогликозидные антибиотики можно использовать для лечения деменции

В прорывном исследовании ученые продемонстрировали, что...

Thiomargarita magnifica: самая большая бактерия, бросающая вызов идее прокариот 

Thiomargarita magnifica демонстрирует наличие прокариотического филогенетического маркера 16S rRN. Если...

Галапагосские острова: что поддерживает их богатую экосистему?

Расположен примерно в 600 милях к западу от побережья Эквадора...

Ранняя Вселенная: самая далекая галактика «JADES-GS-z14-0» бросает вызов моделям формирования галактик  

Спектральный анализ светящейся галактики JADES-GS-z14-0 на основе наблюдений...

Насколько далеко можно обнаружить человеческую цивилизацию в космосе 

Наиболее заметными техносигнатурами Земли являются сигналы планетарных радаров...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Полное солнечное затмение 2026 г.

12 августа 2026 года в Северном полушарии наблюдалось полное солнечное затмение, охватившее Гренландию, Исландию, северную Россию, Атлантический океан, Испанию и…

Искусственный интеллект разрабатывает полные функциональные геномы.

Языковая модель генома Evo 2 разработала новые функциональные геномы бактериофага ΦX174. Около 300 из сгенерированных искусственным интеллектом вариантов были синтезированы химическим путем и протестированы в...

«Вояджер 2»: Метод «Большого взрыва» продлевает срок службы научных приборов.

Процедура управления энергией «Большого взрыва», проведенная на борту космического аппарата Voyager 2 в июле 2026 года, продлила срок службы трех научных приборов (магнитометра, прибора для измерения плазменных волн и т.д.).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

В целях безопасности требуется использование службы Google reCAPTCHA, которая регулируется Google Персональные данные и Условия использования.

Я согласен с этими условиями.