ノースウェスタン大学率いる研究者チームによって開発されたこのモデルは、次のように説明します。
ガンマ線バーストは、宇宙。それらは、巨大な星のコアがそれ自身の重力の下で崩壊し、ブラックホールを形成するときに発生します。回転するブラックホールに入るガスが活性化され、星を貫通して星から逃げ出し、光速に近い速度に加速します。星から脱出した後、ジェットは明るいガンマ線バーストを生成します。
崩壊する星のシミュレーション。ビデオ: ノースウェスタン大学
モデリングの複雑さは巨大化に関連しています相対論的ジェットのサイズ。科学者らによると、それらは恒星の約 30 倍、ブラック ホールの 100 万倍の大きさに達した場合にのみガンマ線のバーストを発生します。
天体物理学者は、彼らのモデルで、次のことを示しました。星は崩壊し、その物質はブラックホールを周回する磁化されたガスの円盤上に落下します。粒子の落下により円盤が傾き、ジェットの方向が変わります。ジェット機は元の軌道に戻ろうとしますが、コラプサーの内部で振動します。
コラプサーから逃げるジェットは、ガンマ線バーストを形成します。画像:Ore Gottlieb / Northwestern University
「まばたき」を引き起こすのはこの現象です。軌道の変化に応じて、粒子の流れを地球に向けたり、地球から遠ざけたりすることができます。
以前は、相対論的ジェットは、1つの軸に沿って広がり、そこから逸脱することはありません。天体物理学者らは、これは当てはまらず、ジェットが振動するため、地球上でバーストが観測される可能性がより高いと指摘している。科学者の計算によると、ガンマ線バーストはこれまで考えられていたよりも 10 倍観測可能であり、これは天体物理学者が見逃しているガンマ線バーストの数が以前考えられていたよりも 10 倍少ないことを意味します。
表紙の画像:ガスの円盤(オレンジ)が傾いてジェットが振動(紫)する様子のクローズアップ。出典:Ore Gottlieb / Northwestern University
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