Astronomers have reported detection of a compact object of about 2.35 solar masses in the globular cluster NGC 1851 in our home галактика Milky Way. Because this is at the lower end of “черна дупка масова празнина”, този компактен обект може да бъде или масивен неутрон звезда или най-лекият черна дупка or some unknown star variant. The exact nature of this body is yet to be determined. However, what is more interesting is that, unlike the similar compact body detected in the merger event GW190814, this compact body is found in binary system formation as the companion of a pulsar. If this compact body in binary formation with the pulsar is determined to be a черна дупка в бъдеще това ще бъде първият „пулсар – черна дупка система” известна.
Когато горивото свърши, ядреният синтез в звезди спира и няма енергия за нагряване на материалите, за да балансира насочената навътре сила на гравитацията. Следователно ядрото се срива под собствената си гравитация, оставяйки след себе си компакт остатъчен. This is the end of the star. The dead star could become a white dwarf or a neutron star or a черна дупка depending upon the mass of the original star. Stars between 8 to 20 solar masses end up as neutron stars (NSs) while more heavier stars become черни дупки (BHs).

Максималната маса на неутронни звезди е около 2.2 слънчеви маси, докато черни дупки formed at the end of stellar life cycle are usually of more than 5 solar masses. This mass-gap between the lightest black hole (viz. 5 M⊙) и най-тежкият неутрон звезда (т.е. 2.2 M⊙) се нарича „масова празнина на черна дупка“.
Компактни обекти в „черна дупка масова празнина”
Compact objects falling in mass-gap (between 2.2 to 5 solar masses) are not commonly encountered nor are well-understood. Some compact objects observed in гравитационна вълна events are in this mass-gap region. One such recent instance was discovery of a compact mass of 2.6 solar masses on 14 August 2019 in the merger event GW190814 which resulted in a final black hole of about 25 solar masses.
Компактни обекти в масова празнина при формиране на „двоична система”.
Учените наскоро съобщиха за откриване на такъв компактен обект с около 2.35 слънчеви маси в кълбовидния куп NGC 1851 в нашия home galaxy Milky Way. Защото това е в долния край на „черна дупка масова празнина”, този компактен обект може да бъде или масивен неутрон звезда или най-лекият черна дупка или някакъв неизвестен звезден вариант.
Точното естество на това тяло предстои да бъде установено.
However, what is more interesting is that, unlike the similar compact body detected in the merger event GW190814, this compact body is found in binary system formation as the companion of an eccentric binary millisecond pulsar.
Ако това компактно тяло в двойна формация с пулсара се определи като a черна дупка в бъдеще това ще бъде първият „пулсар – черна дупка система” известна. Това е, което пулсарните астрономи търсят от десетилетия.
***
Литература:
- ЛИГО. Съобщение за новини – LIGO-Virgo намира мистериозен обект в „Mass Gap“. Публикувано на 23 юни 2020 г. Налично на https://www.ligo.caltech.edu/LA/news/ligo20200623
- E. Barr et al., Пулсар в бинарна система с компактен обект в празнината на масата между неутронни звезди и черни дупки Science, 19 януари 2024 г. DOI: https://doi.org/10.1126/science.adg3005 Предпечатна подготовка https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.09872
- Фишбах М., 2024 г. Мистерия в „пропастта на масата“. НАУКА. 18 януари 2024 г. Том 383, брой 6680. стр. 259-260. DOI: https://doi.org/10.1126/science.adn1869
- SARAO 2024. Новини – Най-леката черна дупка или най-тежката неутронна звезда? MeerKAT разкрива мистериозен обект на границата между черните дупки и неутронните звезди. Публикувано на 18 януари 2024 г. Достъпно на https://www.sarao.ac.za/news/lightest-black-hole-or-heaviest-neutron-star-meerkat-uncovers-a-mysterious-object-at-the-boundary-between-black-holes-and-neutron-stars/
***
