Бързият радиоизбухване, FRB 20220610A произхожда от нов източник  

Бързо радио Burst FRB 20220610A, най-мощният радиоизблик, наблюдаван някога, беше открит на 10 юни 2022 г. Той произхожда от източник, който е съществувал преди 8.5 милиарда години, когато вселена е само на 5 милиарда години, което прави източника най-известен за FRB. Смяташе се, че източникът е или единичен, нередовен галактика или група от три далечни галактики. Въпреки това, проучване на изображения, заснети от "Хъбъл" телескоп при проследяване след откриването му разкрива седем източника, един от които е идентифициран като домакин галактика. Водещият галактика също беше определено като звездообразуващо галактика. Проучването определи системата като компактна галактика група, чиито членове показват признаци на взаимодействие помежду си. Галактиките в компактни групи са необичайни, следователно откритието на FRB 20220610A, произхождащо от такава среда, представлява нов произход на FRB.  

Бързите радиоизбухвания (FRBs), наричани още Lorimer Bursts, са изключително енергични изблици на радиовълни. Те са много кратки с продължителност няколко милисекунди. От първото му откритие през 2007 г. от Дънкан Лоримър са открити около 1000 FRB.   

Бързият радиоизбухване FRB 20220610A беше открит на 10 юни 2022 г. Четири пъти по-енергичен от по-близките FRB, това беше най-мощният бърз радиоизбухване (FRB), наблюдаван някога. Той произхожда от своя източник, който е съществувал преди 8.5 милиарда години, когато вселена е бил само на 5 милиарда години. FRB е пътувал 8.5 милиарда години, за да достигне "Хъбъл". Източникът беше най-отдалеченият известен досега за всеки FRB и се смяташе, че е или единичен, нередовен галактика или група от три далечни галактики.  

Въпреки това, резките изображения, заснети от "Хъбъл" телескоп за проследяване след откриването му разкри, че източникът на FRB 20220610A не е бил „един монолитен галактика'. Обикновено FRB произхождат от изолирани галактики. Вместо това, този бърз радиоизблик е произлязъл от взаимодействаща система от поне седем галактики в близост по пътя на сливането. Това развитие разширява списъка от възможни източници на FRB.  

Произходът и механизмът на образуване на FBR не са ясно разбрани. Въпреки това се приема, че силно компактните тела като неутрона звезда or черна дупка участват в генерирането на мощни радиоизлъчвания. Екстремни физични явления като сблъсък на черна дупка или неутрон звезда, звездетресения, когато кората на неутрон звезда претърпява внезапни корекции, внезапно щракане на заплетени магнитни полета на най-силно магнитния тип неутронни звезди (процес, подобен на образуването на слънчеви изригвания, но в много по-висок мащаб), периодично взаимодействие на магнитосферите на двойка орбита неутрон звезди са някои от възможните механизми за образуване на бързи радиоизбухвания (FRB).  

Науката за произхода и механизма на образуване на бързи радиоизбухвания (FRB) е до голяма степен непълна, но последното проучване запълва известна празнина в знанията.  

*** 

Литература:  

  1. Екипът на мисията на НАСА Хъбъл. Новини – Хъбъл открива странен дом на най-отдалечения бърз радиоизбухване. Публикувано на 09 януари 2024 г. Налично на https://science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-finds-weird-home-of-farthest-fast-radio-burst/  
  2. Гордън А.К., и др 2023. Бърз радиоизбухване в компактна група галактики при z~1. Препринт arXiv:2311.10815v1. Изпратено на 17 ноември 2023 г. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10815 

*** 

Latest

Tumour Treating Fields (TTFields) са одобрени за лечение на рак на панкреаса

Раковите клетки имат електрически заредени части, следователно са повлияни...

Scientific European кани съосновател

Scientific European (SCIEU) ви кани да се присъедините като съосновател и инвеститор, като едновременно...

Бъдещ кръгов колайдер (FCC): Съветът на CERN разглежда проучването за осъществимост

Търсенето на отговори на отворените въпроси (като например кои...)

Чернобилските гъби като щит срещу космически лъчи за мисии в дълбокия космос 

През 1986 г., четвъртият блок на Чернобилската атомна електроцентрала в Украйна...

Контрол на миопията при деца: Одобрени са лещи за очила Essilor Stellest  

Миопията (или късогледството) при децата е много разпространено...

Тъмна материя в центъра на нашата галактика 

Телескопът Ферми направи ясно наблюдение на излишното γ-лъчение...

Бюлетин

Не пропускайте

Нов подход за предотвратяване на рак на хранопровода

Ново лечение, което "предотвратява" рак на хранопровода при рискови...

Използване на генетично модифицирани (ГМ) комари за унищожаване на болести, пренасяни от комари

В опит да се контролират болестите, пренасяни от комарите,...

Враните могат да формират числова концепция и да планират вокализациите си 

Мършовите врани могат да приложат способността си за учене и глас...

Множество пътеки на динозаври са открити в Оксфордшир

Множество пътеки с около 200 отпечатъка на динозаври са...

Диабет тип 2: Автоматизирано устройство за дозиране на инсулин, одобрено от FDA

FDA одобри първото устройство за автоматизиран инсулин...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад притежава разнообразен академичен опит в науката и кариера, определена от уникална комбинация от клинична практика и образование. Той е признат за изследовател-комуникатор, който се отличава със способността да синтезира рецензирани първични изследвания в кратки, проницателни и добре обосновани публични статии. Специалист в превода на знания, той е воден от мисията да направи науката приобщаваща за аудитория, която не говори английски. За тази цел той основава „Scientific European“ – тази иновативна, многоезична дигитална платформа с отворен достъп. Като се справя с критична празнина в глобалното разпространение на науката, Прасад действа като ключов куратор на знания, чиято работа представлява изтънчена нова ера на научната журналистика, довеждайки най-новите изследвания до прага на обикновените хора на родните им езици.

Tumour Treating Fields (TTFields) са одобрени за лечение на рак на панкреаса

Раковите клетки имат електрически заредени части, следователно са повлияни от електрически полета. Прилагането на променливи електрически полета (TTFields) върху солидни тумори селективно насочва и...

Scientific European кани съосновател

Scientific European (SCIEU) ви кани да се присъедините като съосновател и инвеститор, със стратегическа инвестиция и активен принос за оформянето на бъдещата му посока. Scientific European е медиен канал, базиран в Англия, предоставящ многоезична...

Бъдещ кръгов колайдер (FCC): Съветът на CERN разглежда проучването за осъществимост

Търсенето на отговори на отворените въпроси (като например кои фундаментални частици образуват тъмната материя, защо материята доминира във Вселената и защо съществува асиметрия материя-антиматерия, какво е сила...

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

От съображения за сигурност се изисква използването на услугата reCAPTCHA на Google, която е предмет на Google Политика за Поверителност намлява Условия за ползване.

Аз съм съгласен с тези условия.