Основная фаза всплеска длилась всего 0,37 секунды, что характерно для столкновения нейтронных звезд. Однако данные Einstein Probe, SVOM и Insight-HXMT показали, что после гамма-импульса источник не погас. Спектр сигнала менялся, становясь жестче, что исключает теорию обычного послесвечения и доказывает продолжение активности объекта в течение нескольких минут.
Астрономы обнаружили необычное рентгеновское эхо после слияния нейтронных звезд
Событие GRB 250704B, зафиксированное сразу тремя космическими обсерваториями, поставило под сомнение стандартные представления о коротких гамма-всплесках. Вместо мгновенного затухания астрономы наблюдали девятиминутное рентгеновское свечение, которое началось спустя 20 секунд после основного импульса, что указывает на скрытые механизмы работы после космических катастроф.

Источник расположен на расстоянии шести миллиардов световых лет. Команда исследователей, опубликовавшая отчет в Science Bulletin, полагает, что после слияния возник магнетар — быстро вращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем. Именно этот объект, вероятно, продолжал выбрасывать энергию, поддерживая рентгеновское излучение. До сих пор подобные хвосты событий редко попадали в поле зрения ученых из-за технических ограничений гамма-телескопов, которые просто не способны уловить слабое мягкое рентгеновское свечение. Если эта гипотеза подтвердится, то длительное послесвечение окажется стандартным, а не исключительным поведением для коротких гамма-всплесков.




Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!