Szybki rozbłysk radiowy, FRB 20220610A pochodzi z nowego źródła  

pompatyczność radio Burst FRB 20220610A, najpotężniejszy rozbłysk radiowy, jaki kiedykolwiek zaobserwowano, został wykryty 10 czerwca 2022 r. Pochodził ze źródła, które istniało 8.5 miliarda lat temu, kiedy wszechświat miało zaledwie 5 miliardów lat, co czyni najdalsze znane źródło FRB. Uważano, że źródło jest pojedyncze i nieregularne galaktyka lub grupa trzech odległych galaktyk. Jednak badanie obrazów uchwyconych przez Hubble Teleskop po odkryciu ujawnił siedem źródeł, z których jedno zidentyfikowano jako gospodarza galaktyka. Gospodarz galaktyka stwierdzono również, że jest to obiekt gwiazdotwórczy galaktyka. W badaniu zidentyfikowano system jako kompaktowy galaktyka grupa, której członkowie wykazywały oznaki interakcji między sobą. Galaktyki w zwartych grupach są rzadkością, stąd odkrycie FRB 20220610A pochodzącego z takiego środowiska wskazuje na nowe pochodzenie FRB.  

Szybkie rozbłyski radiowe (FRB), zwane także rozbłyskami Lorimera, to niezwykle energetyczne błyski fal radiowych. Są bardzo krótkie i trwają kilka milisekund. Od czasu jej pierwszego odkrycia w 2007 roku przez Duncana Lorimera wykryto około 1000 FRB.   

Szybki rozbłysk radiowy FRB 20220610A został wykryty 10 czerwca 2022 r. Był to czterokrotnie silniejszy niż bliższe błyski FRB i był to najpotężniejszy szybki rozbłysk radiowy (FRB), jaki kiedykolwiek zaobserwowano. Pochodzi ze źródła, które istniało 8.5 miliarda lat temu, kiedy wszechświat miał zaledwie 5 miliardów lat. Aby tam dotrzeć, FRB podróżowała przez 8.5 miliarda lat Hubble. Źródło było najdalszym znanym jak dotąd źródłem FRB i przypuszczano, że jest to pojedyncze, nieregularne źródło galaktyka lub grupa trzech odległych galaktyk.  

Jednak ostre obrazy uchwycone przez Hubble dalsze obserwacje teleskopu po jego odkryciu ujawniły, że źródłem FRB 20220610A nie był „jeden monolityczny galaktyka'. Zwykle FRB pochodzą z izolowanych galaktyk. Zamiast tego ten szybki rozbłysk radiowy pochodził z oddziałującego układu co najmniej siedmiu galaktyk znajdujących się blisko siebie na drodze łączenia. Rozwój ten poszerza listę możliwych źródeł FRB.  

Pochodzenie i mechanizm powstawania FBR nie są jasno poznane. Niemniej jednak uzgodniono, że ciała bardzo zwarte, takie jak neutron gwiazda or czarna dziura biorą udział w generowaniu potężnych wybuchów radiowych. Ekstremalne zjawiska fizyczne, takie jak zderzenie czarna dziura lub neutron gwiazda, trzęsienia gwiazd, gdy skorupa neutronu gwiazda ulega nagłym dostosowaniom, nagłemu zatrzaśnięciu splątanych pól magnetycznych najintensywniej magnetycznych typów gwiazd neutronowych (proces podobny do powstawania rozbłysków słonecznych, ale w znacznie większej skali), okresowemu oddziaływaniu magnetosfer pary gwiazd orbitujący neutron gwiazdy to niektóre z możliwych mechanizmów powstawania szybkich rozbłysków radiowych (FRB).  

Nauka o pochodzeniu i mechanizmie powstawania szybkich rozbłysków radiowych (FRB) jest w dużej mierze niekompletna, jednak najnowsze badania wypełniają pewną lukę w wiedzy.  

*** 

Referencje:  

  1. Zespół misji NASA Hubble. Wiadomości – Hubble znajduje dziwne miejsce najdalszego szybkiego wybuchu radiowego. Opublikowano 09 stycznia 2024 r. Dostępne pod adresem https://science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-finds-weird-home-of-farthest-fast-radio-burst/  
  2. Gordon AC, i wsp 2023. Szybki rozbłysk radiowy w kompaktowej grupie galaktyk przy z~1. Wydruk wstępny arXiv:2311.10815v1. Przesłano 17 listopada 2023 r. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10815 

*** 

Najświeższe

Całkowite zaćmienie Słońca w 2026 r.

12 sierpnia 2026 roku miało miejsce całkowite zaćmienie Słońca...

Sztuczna inteligencja projektuje kompletne funkcjonalne genomy

Model języka genomu Evo 2 zaprojektował nowatorski...

Voyager 2: Procedura „Wielkiego Wybuchu” wydłuża żywotność instrumentów naukowych

Procedura zarządzania energią „Wielkiego Wybuchu” przeprowadzona na sondzie Voyager 2...

Czarna dziura, która nie powstała w wyniku kolapsu gwiazdy 

Czarna dziura w Małej Czerwonej Punkcie (LRD)...

Meteor powoduje dzienne uderzenia bolidów i huk dźwiękowy w Nowej Anglii  

Około godziny 18:06 UTC w sobotę 30 sierpnia usłyszano głośny huk i zauważono kulę ognia.

Syntetyzowany analog ferrocenu bez węgla

Synteza pierwszego bezwęglowego nieorganicznego związku typu sandwicz (związku osmu...

Newsletter

Nie przegap

Odkodowano genom paproci: nadzieja na zrównoważony rozwój środowiska

Odblokowanie informacji genetycznej paproci może zapewnić...

Grzyby z Czarnobyla jako tarcza przed promieniowaniem kosmicznym dla misji w głębokim kosmosie 

W 1986 roku czwarty blok elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie...

Szczepionka DNA przeciwko SARS-COV-2: krótka aktualizacja

Stwierdzono, że plazmidowa szczepionka DNA przeciwko SARS-CoV-2...

Poszukiwanie życia poza Ziemią: Rozpoczęto misję Clipper na Europę  

NASA pomyślnie wysłała misję Clipper na Europę...

Jak samce ośmiornic unikają kanibalizacji przez samice  

Naukowcy odkryli, że niektóre samce ośmiornicy niebieskoliniowej mają...

Czy porażka lądownika księżycowego „Peregrine Mission One” wpłynie na wysiłki NASA w zakresie „komercjalizacji”?   

Lądownik księżycowy „Peregrine Mission One” zbudowany przez firmę „Astrobotic...
Umesz Prasad
Umesz Prasad
Umesh Prasad to badacz-komunikator, który znakomicie syntetyzuje recenzowane badania naukowe w zwięzłe, wnikliwe i dobrze udokumentowane artykuły publiczne. Jako specjalista w zakresie tłumaczenia wiedzy, kieruje się misją uczynienia nauki dostępną dla odbiorców nieanglojęzycznych. W tym celu założył „Scientific European”, innowacyjną, wielojęzyczną, ogólnodostępną platformę cyfrową. Wypełniając istotną lukę w globalnym upowszechnianiu nauki, Prasad działa jako kluczowy kurator wiedzy, a jego praca reprezentuje nową, wyrafinowaną erę dziennikarstwa naukowego, dostarczając najnowsze badania do zwykłych ludzi w ich ojczystych językach.

Całkowite zaćmienie Słońca w 2026 r.

12 sierpnia 2026 roku na półkuli północnej można było zaobserwować całkowite zaćmienie Słońca w rejonie Grenlandii, Islandii, północnej Rosji, Oceanu Atlantyckiego, Hiszpanii i...

Sztuczna inteligencja projektuje kompletne funkcjonalne genomy

Model języka genomu Evo 2 zaprojektował nowe funkcjonalne genomy bakteriofaga ΦX174. Około 300 projektów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję zostało chemicznie zsyntetyzowanych i przetestowanych w...

Voyager 2: Procedura „Wielkiego Wybuchu” wydłuża żywotność instrumentów naukowych

Procedura zarządzania energią „Wielkiego Wybuchu” wykonana na sondzie Voyager 2 w lipcu 2026 r. wydłużyła żywotność trzech instrumentów naukowych (magnetometru, detektora fal plazmowych...

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest korzystanie z usługi Google reCAPTCHA, która podlega Google Polityka Prywatności oraz Warunki korzystania.

Zgadzam się na te warunki.