Раскрыты секреты ярчайшего в истории космического гамма-всплеска

Новые данные вызывают сомнения в теориях поглощения гамма-излучения и могут свидетельствовать о наличии ранее неизвестных физических процессов. Рассказываем, к каким выводам пришли ученые, изучающие событие GRB 221009A.
художественное изображение всплеска
Эксперты продолжают анализировать данные о GRB 221009A. Гамма-всплеск с экстремальной природой впервые заметили 9 октября 2022 года.Источник: наука.рф

Физики из НИУ ВШЭ совместно с учеными из других стран изучили фотометрические и спектроскопические данные самого мощного гамма-всплеска из всех зарегистрированных — GRB 221009A. Сведения были получены в Саянской обсерватории через 1 час 15 минут после фиксации явления, говорится на сайте официального сайта Десятилетия науки и технологий в России.

Фотометрические и спектроскопические наблюдения представляют собой методики измерения интенсивности электромагнитного излучения в видимой и инфракрасной областях спектра, а также определения его «цветового состава». Фотометрия помогает установить уровень яркости объекта, тогда как спектроскопия выявляет наличие определенных химических элементов в самом источнике излучения и на его пути к наблюдателю.

Полученные учеными данные свидетельствуют о длительной активности центрального источника — компактного массивного объекта, порождающего излучение гамма-всплеска. Физики также заметили изменения окружающей среды вблизи взрыва: она перешла от плотного состояния, характерного для звездного ветра, к разреженному, схожему с межзвездной средой.

фото наиболее яркого гамма-всплеска
Изображение самого яркого гамма-всплеска, когда-либо зафиксированного учеными. Фото: NASA/Swift/A. Beardmore (University of Leicester)

Особый интерес экспертов вызвали фотоны с энергией 18 тераэлектронвольт (ТэВ). Теоретически такие высокоэнергетические частицы не должны достигать нашей планеты, но анализ данных показал, что это возможно. Тем не менее ученые утверждают, что вероятность фиксации фотонов с энергией 18 ТэВ крайне маловероятна в рамках существующих моделей межгалактического фонового излучения.

«Регистрация высокоэнергетичных фотонов позволяет проверить фундаментальные законы физики, такие, например, как постоянство скорости света. Однако пока беспокоиться не о чем, так как эффект регистрации таких высокоэнергетических фотонов все же можно объяснить неопределенностью модели межгалактического фонового излучения, а не нарушением Лоренц-инвариантности — фундаментального принципа, согласно которому скорость света постоянна во всех системах отсчета», — заключает Сергей Белкин, аспирант базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН факультета физики ВШЭ.

Ранее в космосе нашли «странную» звезду. Она сжалась до такого состояния, что ее природу с трудом понимают даже квантовые физики.