Столкновения космических ветров

Столкновение звездных ветров в двойной звездной системе

Столкновение звездных ветров в двойной системе

Самые горячие и самые массивные звезды не живут достаточно долго, чтобы успеть переместиться достаточно далеко по галактике.

Они почти всегда могут быть найдены недалеко от материнского облака газа и пыли, где они образовались и где взорвутся как сверхновые, через несколько миллионов лет. Они ютятся в тесных скоплениях с другими молодыми звездами и называются ОВ-ассоциациями. Одним из ближайших к нам ОВ-ассоциаций является Лебедь OB2.

Данные с EPIC — инструмента на борту XMM-Newton Европейского космического агентства, были использованы для создания этого изображения Cygnus OB2. Массивные звезды О-типа  производят сильнейшее рентгеновское излучение, которое выглядят как яркий источник на фоне слабого излучения сотен меньших и молодых. В центре изображения это Лебедь OB2 №8A, а яркая звездочка прямо под ней это Cygnus OB2 № 9. Цвета соответствуют различным энергиям рентгеновского диапазона: синего, от 0,5 до 1,0 кэВ, зеленого, от 1,0 до 2,0 кэВ, и красный, 2,0 до 8,0 кэВ.

Объект Лебедь ОВ2

Расстояние до Лебедя ОВ2 составляет около 4700 световых лет, оно содержит около 3000 горячих светил, в том числе около 100 класса O. При массе, более десятка масс Солнца, их температура поверхности в 5-10 раз горячее чем у Солнца. Гигантские сине-белые звезды озаряют свое окружение интенсивным ультрафиолетовым светом и мощны ветром.

Исследование двойной звездной системы Лебедь OB2 № 9

Представители О типа — одни из самых массивных и горячих с интенсивным ультрафиолетовым излучением и мощным ветром. Космический телескоп Свифт и Ньютон в 2011 году приняли участие в мониторинге взаимодействия двух звезд O типа, находящихся в двойной системе Лебедь OB2 № 9.

Компьютерное моделирование

 

Это компьютерное моделирование показывает, насколько плотный газ вокруг встречных двойных ветров у объектов по имени WR 22. Звезды отмечены желтыми точками, а на уменьшение плотности газа указывает последовательность красного, белого и синего цветов.

В этом моделировании, звезда O-типа массой в 26 солнечных вращается вокруг горячей и гораздо более массивной (72 массы солнца) звезды Вольфа-Райе WR 22. WR 22 во время наибольшего сближения, создает настолько интенсивный звездный ветер, что образуется ударная волна.

Материалы по теме

Размеры звезд

Представители О типа настолько яркие и горячие, что их ветер создает отток частиц со скоростью несколько миллионов километров в час.

Звездный ветер двух огромных светил в двойной системе сталкиваются в течение всей орбиты, создавая радио- и рентгеновское излучение.

В 2008 году исследование показало, что Лебедь OB2 № 9 испускает радиосигналы, которые меняются каждые 2,355 лет.

Параллельно с этим, астроном из Университета Льеж в Бельгии, обнаружил в оптическом спектре системы, присутствие двух звезд. Бинарный характер Лебедь OB2 № 9 объясняет их периодические изменения в радио диапазоне.

Двойная система Лебедь OB2 № 9 телескоп Swift 2011.04.04

28 июня 2011 года телескоп НАСА Свифт сделал пять рентгеновских наблюдений в течение 10 месяцев вокруг даты предполагаемого сближения. Кроме того, радио телескоп Very Large Array в Нью-Мексико, уточнил их орбиту. Новые данные свидетельствуют о том, что в Лебеде OB2 № 9 массивные бинарные компоненты похожи по массе и светимости и имеют вытянутую орбиту вокруг общего центра масс.

Двойная система Лебедь OB2 № 9 телескоп Swift 2011.05.18

Самая массивная звезда в системе примерно в 50 раз больше массы Солнца, а ее спутник чуть меньше, около 45 солнечных масс. В ближайшей точке своей орбиты, эти космические титаны находятся на расстоянии в три раза меньшем среднего расстояния от Земли до Солнца.

Двойная система Лебедь OB2 № 9 телескоп Swift 2011.06.25

При этом, их поток рентгеновского излучения увеличивается в четыре раза, при минимальном расстоянии. Это убедительные доказательства взаимодействия ожесточенных ветров.

В Лебеде OB2 № 9 столкновения звездных ветров наблюдается на протяжении всей орбиты, что поможет астрономам изучить различные физические процессы этого взаимодействия.

Массивные светила резко меняют свою среду в которой они находятся, когда взрываются как сверхновые, но до этого их мощные ветры преобразуют пространство вокруг них в течение миллионов лет.

Exit mobile version