Магнитное сердцебиение юного Солнца: астрономы запечатлели уникальный цикл далёкой звезды

 

A look into the heartbeat of a star

Астрономы из Потсдамского астрофизического института имени Лейбница (AIP) впервые зафиксировали полный магнитный цикл звезды, являющейся практически молодым двойником нашего Солнца. Это открытие, ставшее результатом почти трёх лет сверхточных наблюдений в рамках кампании «Far Beyond the Sun» («Далеко за пределами Солнца»), проливает новый свет на то, как звёзды солнечного типа генерируют и эволюционируют свои магнитные поля.

Объектом исследования выступила звезда Йота Часов (ι Horologii), расположенная в 56 световых годах от Земли. Несмотря на сходство с Солнцем, этот космический организм гораздо моложе — его возраст около 600 миллионов лет — и обладает куда более буйным нравом: он быстрее вращается и демонстрирует чрезвычайно высокую магнитную активность.

Направляя спектрополяриметр HARPS, установленный на 3,6-метровом телескопе Европейской Южной обсерватории в Чили, на эту звезду, учёные собрали данные за 199 ночей. Применив передовую технику — Зеемановско-доплеровское картирование (ZDI), — команда преобразовала эти измерения в 18 детальных «карт» крупномасштабного магнитного поля ι Horologii, охватывающих примерно 140 её полных оборотов.

Самым поразительным открытием оказалась скорость магнитного «сердцебиения» звезды. Полный цикл, аналогичный 22-летнему солнечному циклу, ι Horologii проходит всего за чуть более двух лет (около 773 дней). За это время её магнитные полюса меняются местами, а затем возвращаются на свои места, создавая стремительный магнитный ритм.

Прочитайте также  Как NASA восстановило камеру на расстоянии 600 миллионов километров: Спасение JunoCam в радиационных пучинах Юпитера

 

Ещё более значимым достижением стало создание первых в истории «магнитных диаграмм-бабочек» для звезды за пределами нашей Солнечной системы. На Солнце такие диаграммы показывают, как солнечные пятна и магнитные поля мигрируют от средних широт к экватору по мере развития цикла. Учёные AIP, усреднив силу магнитного поля на разных широтах, построили аналогичные карты для ι Horologii.

Эти «звёздные бабочки» позволили впервые напрямую измерить крупномасштабные потоки на поверхности другой звезды. Оказалось, что области радиального магнитного поля движутся по направлению к полюсам со скоростью 15–78 м/с (сравнимо со скоростью высокоскоростного поезда), в то время как тороидальное поле дрейфует к экватору со скоростью 9–19 м/с (как средний автомобиль). Оба процесса протекают существенно быстрее, чем на Солнце.

«Эти результаты дают нам критически важный ориентир для понимания динамо-механизмов — тех «двигателей», что управляют активностью звёзд и Солнца», — комментирует ведущий автор исследования, доктор Джулиан Альварадо Гомес. — «Сравнивая стремительный цикл ι Hor с более размеренным ритмом нашего Солнца, мы лучше понимаем, как такие факторы, как скорость вращения и возраст, влияют на магнитную эволюцию».

Прочитайте также  Социальные роботы заслуживают нашей признательности, говорит специалист по биоэтике

Полученные данные имеют далеко идущие последствия не только для физики звёзд, но и для поисков жизни во Вселенной. Магнитная активность напрямую управляет звёздными ветрами, вспышками и жёстким излучением, которые формируют среду вокруг orbiting планет. Понимание процессов, происходящих на ι Horologii, в системе которой уже известна как минимум одна экзопланета, помогает астрономам оценить, как молодые солнцеподобные звёзды влияют на потенциальную обитаемость миров в своих системах. В будущем подобные исследования помогут точнее определить, какие из тысяч открытых экзопланет могут иметь условия, подходящие для возникновения и развития жизни.


В нашем Telegram‑канале, и группе ВК вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
👇 Поделитесь в вашей соцсети

ДРУГИЕ НОВОСТИ

 

Добавить комментарий