Термоядерные реакции в сверхновой могут быть сложнее, чем считалось

23 октября 2012

Астрофизики из Института космических исследований РАН под руководством Сергея Гребенёва изучили район вспышки удалённой от Земли на 168 000 световых лет сверхновой SN 1987A и обнаружили в жёстком рентгеновском излучении остатков линии радиоактивного распада неустойчивого радиоактивного титана-44 на энергиях 67,9 и 78,4 кэВ.

Соответствующие данные были собраны во время сверхдолгих наблюдений Большого Магелланова Облака с помощью космической обсерватории «Интеграл» в 2003–2011 годах. 

 

Кольцо материала, окружающее остатки сверхновой SNR 1987a, поддерживает светимость за счёт распада необъяснимо большого количества радиоактивного титана. (Иллюстрация NASA / ESA /P. Challis, R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.)

Напомним: обычно основная часть энергии в остатках сверхновой в течение первых нескольких лет выделяется за счёт распада радиоактивного кобальта-56 и кобальта-57. А затем остатки почти целиком начинают подпитываться только от распада титана-44, с его последующим превращением в более стабильный кальций-44.

Измеренные «Интегралом» потоки излучения на указанных энергиях свидетельствуют о том, что энергия распада (титана-44) которая обеспечивала подогрев остатков в последние годы, была весьма значительной. При этом начальная масса титана-44 в остатках сверхновой оказалось равной 3,1•10–4 массы Солнца, то есть примерно в 103 раза больше общей массы Земли, что очень близко к верхней границе теоретически предсказанного интервала.

Однако первоначальные теоретические расчёты показывали, что масса титана в этой сверхновой должна быть в 1,5–3 раза меньше — около 1•10–4 солнечных. Чем объяснить столь резкое несоответствие? Учёные предельно осторожны в оценках. На их взгляд, разница может свидетельствовать как о необычности взрыва сверхновой SN 1987A, так и о том, что теоретическая модель в целом не учитывает каких-то важных факторов.

Иначе говоря, избыток титана намекает на то, что мы не вполне правильно представляем термоядерные реакции (особенности и скорость наработки тяжёлых элементов) в недрах звёзд. А ведь именно из сверхновых происходит бóльшая часть элементов тяжелее лития во Вселенной, и именно они сделали возможным, строго говоря, не только появление жизни на Земле, но и само возникновение Земли и столь богатых металлами звёзд, как Солнце.

Впрочем, в оправдание имеющихся моделей сверхновых заметим, что у астрономов не слишком велик опыт наблюдения таких явлений вблизи, что существенно осложняет формулирование новых теоретических моделей.

Источник:"Компьютерра–Онлайн"