A csillagászok polarizált röntgensugarakat mértek és térképeztek fel a híres maradványaiból
A Cas A korábbi tanulmányai segítségévelRádióteleszkópok kimutatták, hogy szinte a teljes szupernóva-maradvány területein rádiós szinkrotronsugárzás jön létre, és a mágneses tér sugárirányban orientált, mint egy kerék küllői, és a maradvány közepétől a széléig terjed. A szupernóvát a Chandra Obszervatóriummal tanulmányozva a tudósok azt jósolták, hogy a röntgensugarak polarizációját a rádióteleszkópok által megfigyelt mágneses mezőkre merőleges mágneses mezők hozzák létre.
Az új adatok azt mutatják, hogy a mágneses mezőkröntgensugaraknál sugárirányban igazodnak. A röntgensugarak kevésbé polarizáltak, mint azt a rádiós megfigyelések mutatták. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a röntgensugarak a szupernóva turbulens régióiból származnak.
Ez az ábra a NASA Imaging adatait egyesítiX-ray Polarimetria Explorer (IXPE) a Cassiopeia A szupernóva-maradvány (Cas A) Chandra röntgenképével (kék) és Hubble optikai fényképével (arany).
Fotó: NASA/CXC/SAO; IXPE: NASA/MSFC/J. Wink et al.
Az IXPE eszközt a NASA készítetteés Olasz Űrügynökség egy közös küldetés részeként. 2021. december 9-én indult. Ez az első műhold, amely ilyen érzékenységgel és tisztasággal képes mérni a röntgensugárzás polarizációját.
Az IXPE érzékelők megjelenítik a bejövő nyomokatröntgensugárzás. A tudósok ezeket az adatokat felhasználhatják arra, hogy információt szerezzenek a fény polarizációjáról. Így tudni fogják, hogy a röntgensugárzás milyen tárgyakon ment keresztül.
A Cassiopeia A (rövidítve Cas A) az első objektum, amelyet az IXPE észlelt a munka megkezdése után. Az objektum lökéshullámai a Tejútrendszer leggyorsabbak közé tartoznak.
Olvass tovább:
A NASA feltárta a Haumea eredetét - a Naprendszer legtitokzatosabb bolygóját
Az élő szervezetek lakhatatlanná tették a Marsot
A máj több mint 100 évig működhet: a tudósok elmondták, hogyan lehetséges ez