Кроме того, за время наблюдения спектр наблюдаемой двойной системы несколько раз менялся - сначала в нём преобладали линии поглощения, затем они исчезали и появлялись широкие линии излучения, после чего поглощение снова становилось заметным. А в одном из эпизодов наблюдений линии поглощения имели значительно меньшую скорость смещения, соответствующую примерно 280 км/с в системе отсчёта наблюдателя. И учёные считают, что различия между началом и концом вспышки могут быть связаны не столько с изменением количества поступающего вещества, сколько с изменением его углового момента.
При относительно небольшом угловом моменте вещество почти непосредственно падает к нейтронной звезде, формируя преимущественно радиальный и турбулентный поток. И именно такое движение, по мнению авторов исследования, наблюдалось в начале вспышки.
Однако при входе пульсара в плотный поток звёздного ветра и при выходе из него распределение плотности вещества вокруг нейтронной звезды резко меняется, и захваченное вещество может получить больший угловой момент. В этом случае поток способен на короткое время сформировать дископодобную аккреционную структуру, в которой газ не падает на нейтронную звезду напрямую, а постепенно движется к ней по спирали, и есть основания предполагать, что такие структуры могут даже менять направление вращения.
Плотность такого потока в подобной двойной системе способна возрастать примерно в 20–30 раз менее чем за сутки, а при пересечении этого потока нейтронной звездой направление градиента плотности меняется на противоположное.
Согласно рассматриваемой авторами исследования модели, это может приводить к формированию сначала аккреционного диска с одним направлением вращения, а затем короткоживущего аккреционного диска с противоположным направлением. И продолжительность подобных эпизодов оценивается примерно в 2 часа 47 минут.
Дополнительным аргументом в пользу такого сценария стали многолетние наблюдения двойной системы GX 301–2 космическим гамма-телескопом Fermi, который способен регистрировать не только гамма-излучение. Его детекторы охватывают широкий диапазон энергий, начиная примерно с 8 кэВ - захватывают и жёсткое рентгеновское излучение. А для наблюдений двойной системы GX 301–2 использовались его данные в диапазоне 12–50 кэВ, по которым исследователи отслеживали периодические импульсы излучения и определяли частоту вращения пульсара. После чего эти данные сопоставляли с независимыми измерениями рентгеновской яркости системы.
Post #8629
620
- 🤬 52
- 👎 47
- 🔥 34
- 👍 6
- ❤ 5
- 🤡 1