Если меньше, образуется нейтронная звезда: радиус около 20 км, масса близка к массе Сол...
Если меньше, образуется нейтронная звезда: радиус около 20 км, масса близка к массе Солнца. Электронные оболочки атомов вдавливаются в протоны, образуя нейтроны. У нейтронных звёзд есть особенность: магнитное поле в миллиарды раз сильнее лабораторного. Оно генерирует поток радиоизлучения, который, подобно лучу маяка, вращается вместе со звездой. Если луч попадает на Землю, мы фиксируем всплеск. Это и есть радиопульсар. 🪐 Первые экзопланеты: случайность, ставшая открытием В январе 1992 года в Nature появилась статья польского астрофизика Александра Вольщана. Он обнаружил, что у пульсара PSR 1257+12 есть планеты. Вольщан занимался изучением миллисекундных пульсаров на крупнейшем радиотелескопе «Аресибо». Если бы телескоп функционировал как обычно, заявку отклонили бы. Но управляемая антенна была неисправна, спрос упал, и заявку приняли. Как и Белл, Вольщан не искал то, что нашёл. Он обнаружил два новых пульсара. Один входил в систему двух нейтронных звёзд. Но другой, PSR 1257+12 с периодом 6,2 мс, привлёк его внимание: во времени прихода импульсов не было ожидаемой регулярности. Вольщан обнаружил регулярные отклонения с периодами 66,6 и 98,2 суток. Используя законы Кеплера, он оценил массы потенциальных компаньонов. Они оказались слишком малыми для звёзд. Ответ оставался один: на орбите вокруг пульсара находятся две планеты, каждая в четыре раза больше Земли. Позже обнаружилась третья, примерно вдвое больше Луны. Как они там оказались? Взрыв сверхновой должен был испарить всё в планетной системе. Точного ответа нет. Возможно, они были захвачены извне или образовались из вещества, выброшенного сверхновой. 🧭 Пульсарная навигация: маяки будущего Пульсары могут служить естественной навигационной системой. Идея определения положения космического корабля по пульсарам была предложена ещё в 1974 году. Рентгеновские пульсары особенно удобны: детектор площадью 100 см² может регистрировать их излучение. Надо сравнить рассчитанное и фактическое время прибытия импульса, и определить координаты и скорость. В 2017 году аппарат NICER определил своё положение с точностью до 5 км, наблюдая пять пульсаров с орбиты Земли. Это была первая демонстрация пульсарной навигации. В будущем мы сможем определять положение кораблей с точностью до 2 км на расстоянии до 30 а.е. от Земли. 🌱 Открытие пульсаров началось с того, что аспирантка с синдромом самозванца просматривала километры бумажных лент с сигналами. Она заметила то, что другие не заметили, потому что была невероятно внимательна. «Пусть меня выгонят, но до этого времени я буду работать очень усердно. Когда придёт время, моя совесть будет чиста». Открытие экзопланет началось с того, что радиотелескоп сломался, и астроном, который не искал планеты, получил время на наблюдения. Он заметил нерегулярность в приходе сигналов, которую нельзя было объяснить ничем, кроме существования планет. И сегодня мы знаем тысячи пульсаров и тысячи экзопланет. Мы знаем, что планеты могут существовать даже у нейтронных звёзд, там, где, казалось бы, не может быть ничего. Мы знаем, что пульсары могут служить маяками для космических кораблей. Всё началось с того, что кто-то был внимателен. Кто-то не побоялся спросить: а что, если это планеты? Кто-то не побоялся признать: да, я ошибался, это не инопланетяне, это новое явление природы. И когда человечество полетит к звёздам, возможно, именно пульсары будут вести нас в пути. Маяки, зажжённые взрывами умирающих звёзд. И память о женщине, которая первой увидела их свет. Даже если Нобелевский комитет не заметил этого света. 💬 А вы знали, что пульсары открыла аспирантка, а Нобелевскую премию дали её руководителю? Что вы думаете об этой истории?