Skip to content

ЗВЕЗДА – ЧЁРНАЯ ДЫРА: НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ. Владимир Сурдин

Обсуждение открытия звезды с чёрной дырой в недрах, анализ природы загадочных красных точек и история идеи звезды-чёрной дыры.

Key Takeaways

  • Загадочные красные точки на краю Вселенной могут быть звёздами с чёрными дырами в центре.
  • Светимость некоторых таких объектов сопоставима с гигантскими галактиками, что сложно объяснить традиционными моделями.
  • Идея звезды-чёрной дыры была предложена ещё в 1970-х годах советскими астрофизиками и сейчас получила подтверждение.
  • Терминология в астрономии часто не отражает истинную природу объектов (например, нейтронная звезда не является настоящей звездой).
  • Нейтронные звёзды и чёрные дыры могут взаимодействовать с обычными звёздами, создавая уникальные энергетические процессы.

What the video covers

  • Владимир Сурдин рассказывает о новой работе, опубликованной в журнале NEI, связанной с загадочными красными точками, обнаруженными телескопом Джеймс Веб.
  • Одна из таких точек обладает светимостью, сравнимой с гигантской галактикой, что противоречит представлениям о ранней Вселенной.
  • Представлена идея звезды-чёрной дыры — объекта, внешне похожего на звезду, но с чёрной дырой в центре, являющейся источником энергии.
  • Обсуждается история и терминология астрономических объектов, таких как планетарные туманности и нейтронные звёзды, и их неправильные названия.
  • Приводится сравнение источников энергии в звёздах: термоядерный синтез и гравитационное сжатие в протозвёздах.
  • Рассматривается гипотеза о том, что нейтронная звезда может попасть внутрь обычной звезды и стать источником энергии.
  • Обсуждается роль нейтринных детекторов в изучении недр Солнца и ограниченность наших знаний о других звёздах.
  • Упоминается исторический контекст и вклад советских астрофизиков в развитие идеи звезды-чёрной дыры.
  • В видео затрагивается тема новых российских сериалов и культурных отсылок, связанных с научной фантастикой.
  • Заканчивается обсуждением текущих наблюдений и теоретических моделей звёзд с чёрными дырами в их недрах.

Answers

Questions about this video

Что такое звезда-чёрная дыра?

Это объект, внешне похожий на звезду, но с чёрной дырой в центре, которая является источником энергии, что отличает его от обычных звёзд с термоядерным синтезом.

Почему маленькие красные точки на краю Вселенной вызывают интерес?

Потому что одна из таких точек обладает светимостью, сравнимой с гигантской галактикой, что противоречит представлениям о ранней стадии формирования звёзд и галактик.

Как нейтронная звезда может взаимодействовать с обычной звездой?

Нейтронная звезда может попасть внутрь обычной звезды и за счёт притяжения вещества и выделения энергии стать источником энергии для такого объекта.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Добрый день, друзья. Это Неземной подкаст. Я, Страном Владимир Сурдин. И сегодня я хочу рассказать вам об очень интересной работе, которая недавно была опубликована в журнале NEI. Вы, конечно, помните, что за последние несколько лет космический телескоп Джеймс Веб на краю
00:17
Speaker A
вселенной обнаружил очень интересные, загадочные изображения. Я говорю изображения, потому что природу этих объектов довольно трудно определить. Мы их пока называем маленькие красные точки.
00:31
Speaker A
Точки светящиеся. Но что это такое? Издалека не видно. Были разные идеи на этот счёт. И вот одна новая, довольно интересная, и она отсылает нас более чем на полвека в прошлое, в семидесятые годы прошлого века, когда эта идея только
00:49
Speaker A
пришла в голову астрофизикам и начала обсуждаться. И сегодня она, кажется, сыграла. Хотя очень долго всё равно мы не могли найти те объекты, которые теоретики предсказали. Ну давайте обо всём по порядку. Прежде чем мы начнём, поставьте под нашим видео лайк. Это
01:07
Speaker A
помогает продвигать научные знания. Итак, маленькие красные точки, но одна из них оказалась очень яркой. Если пересчитать, какая же мощность излучения соответствует этой маленькой, но очень далёкой, на расстоянии от нас в 13,5 млрд световых лет точки, то светимостью, светимостью астрономы
01:38
Speaker A
называют мощность излучения. Светимость составляет примерно 100 млрд солнц. Ну, вы помните, наверное, сколько в нашей галактике звёзд, похожих на солнце.
01:50
Speaker A
Примерно столько же. То есть эта точка светит как современная гигантская галактика. Тогда таких не могло быть.
01:58
Speaker A
Тогда Вселенная была на первых этапах формирования звёзд. Не было ещё больших галактик. Что же это такое?
02:08
Speaker A
Высказывались разные предположения. И вот сегодня мы обсуждаем, пожалуй, самое оригинальное. Это звезда, чёрная дыра. Вот либо так.
02:19
Speaker A
Чёрная дыра — звезда. И то, и другое мне совершенно не нравится, хотя авторы этой работы именно так просят называть свой объект. Для этого объекта авторы работы даже придумали специальную английскую аббревиатуру MOM BH Star One. Ну, расшифровывается так. Mom — это miracle or mirage или
02:42
Speaker A
наоборот or miracle. Mir — чудо. Вообще странно от профессионалов слышать такие журналистские эпитеты. Ну ладно, мираж, так мираж, а может быть и чудо. Дальше. Blackхол.
02:56
Speaker A
Ну они думают, что это связано с чёрной дырой. B star — звёздочка намекает на то, что эта чёрная дыра как-то звёздообразная, как-то связана со звездой. Ну и потом единица. Momb star one, потому что они считают, что это первый объект такого рода, найденный
03:18
Speaker A
наблюдательно. А теперь давайте вспомним историю. Что такое звезда-чёрная дыра или чёрная дыра — звезда. Это совокупность объекта, внешне похожего на звезду, но источником энергии, которой является сидящая в его недрах в самом центре чёрная дыра.
03:41
Speaker A
У астрономов не очень удачные названия своих объектов присутствуют. Ну, давайте напомню. Планетарная туманность вообще никакого отношения не имеет к планетам. Это завершающий этап жизни звезды типа нашего солнца. Причём тут планеты?
03:58
Speaker A
Раздувается оболочка старой звезды. Смотрим на неё издали в телескоп. Говорим: "О, кружочек, похожий на планету". И наши предки, астрономы прошлых веков, назвали это Planetary Nebula, планетарная туманность. К сожалению, это вошло в наш обиход, в наши словари, в наш профессиональный
04:17
Speaker A
сленг. Мы так и говорим, понимая, что к планетам это никакого отношения не имеет. Или нейтронная звезда. Ну какая же она звезда? Если взять определение звезды — это самогравитирующее газовое тело. Ну, то есть большое облако газа, которое гравитацией себя
04:36
Speaker A
удерживает, в недрах которого происходят термоядерные реакции, питающие энергией это тело. В нейтронной звезде никаких термоядерных реакций не происходит. Это вообще заключительный этап жизни звезды. Это уже не звезда. В английском языке даже есть специальный термин Starcorp, ну, то есть звёздный труп. Вот что такое
04:59
Speaker A
нейтронная звезда. Зачем же её называть звездой? С белым карликом получилось хорошо. Белый карлик — это тоже один из заключительных этапов жизни звёзд. Белый карлик никакого отношения к звезде термин, по крайней мере, не имеет. Так вот, а продолжим.
05:23
Speaker A
Многие из нас провели незабываемые часы с книгами братьев Стругацких. Признавайтесь, кто из вас хотел работать вне ничего?
05:32
Speaker A
Ломал голову над дилеммой жука в муравейнике и цитировал финал "Пикника на обочине". Нас всех, любителей творчества Стругацких, ждёт самая масштабная российская премьера. Первый в истории сериал по мотивам поэти "Трудно быть богом", с неожиданным финалом, сильной драматической составляющей и глубокими
05:53
Speaker A
героями. В главных ролях звёзды российской сцены Сергей Безруков, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук и другие известные артисты. Полный состав уже раскрыт. В главной роли сербский актёр Александр Радович. Масштаб производства мирового уровня: под Арканар на территории студии Москино построили настоящий город площадью 6,5 га с 48
06:19
Speaker A
зданиями и семнадцатиметровой скульптурой. Первые серии уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Win. Переходите по ссылке в описании и погружайтесь в знакомую историю, рассказанную по-новому.
06:39
Speaker A
Звёзды, как мы были уверены до некоторых пор, питаются энергией от термоядерных реакций, происходящих в их недрах. То есть там сливаются лёгкие ядра, например, водорода, превращаются в более тяжёлые ядра, например, гелия, а потом эта цепочка идёт дальше: углерод, кислород, азот и так далее до железа.
06:59
Speaker A
Вот что такое звезда. Термоядерный источник энергии внутри большого газового тела. Но, вообще говоря, заглянуть в недра каждой звезды мы не можем. Вот в недро нашего солнца мы заглянули. Для этого есть специальные приборы, нейтринные детекторы. Иногда говорят нейтринные телескопы, но проще
07:21
Speaker A
сказать детекторы, потому что изображения они хорошего не получаем. Но нейтрино приносит нам прямой факт развития термоядерного синтеза в недрах нашего солнца. Солнце близко, мы можем эти нейтрины фиксировать. А вот что касается других звёзд, мы переносим своё
07:42
Speaker A
представление о всех звёздах, основываясь на том, что узнали о Солнце. А кто сказал, что у них тоже единственным источником энергии служат термоядерные реакции? Синтез из лёгких элементов более сложный. А вдруг там какой-то другой источник энергии? Ну, вообще говоря, бывает. Мы это иногда
08:03
Speaker A
наблюдаем. Когда звезда формируется, только рождается в результате сжатия газового облака, у неё ещё в недрах не очень горячо. Термоядерные реакции там идти не могут, а звезда разогревается.
08:18
Speaker A
Почему? Гравитационная энергия, сжатие превращается в тепло. Ну, это легко понять. Кирпич, если падает с крыши на асфальт, он разбивается, потому что энергия его падения переходит в механическую энергию его дробления.
08:36
Speaker A
Любое падение, приближение к центру за счёт гравитации, оно приводит к выделению тепла, выделению энергии механической. Но звезда это делает только в период своего младенчества. Мы такие объекты даже не называем звёздными. Мы говорим протозвезда, предшественник звезды. Протозвёзды нагревают себя гравитационным сжатием.
08:59
Speaker A
Нагрели, остановили сжатие, потому что включился новый источник энергии — термоядерный синтез. Но в середине семидесятых годов прошлого века у некоторых астрофизиков зародилась идея. А что может быть, если уже умершая звезда, звёздный труп, ну, то есть нейтронная звезда, путешествуя по
09:23
Speaker A
галактике, встретит обычную звезду? Может такое быть? Может. Насколько помню, эта идея ещё в устной форме обсуждалась молодыми советскими астрофизиками из группы академика Зельдовича. По-моему, это были, а, Геннадий Семёнович Бесноватый, Коган и Рашид Алеевич Сюняев, ныне академик.
09:45
Speaker A
Тогда они на семинарах у нас в астрономическом институте высказали идею о том, что, вообще говоря, нейтронная звезда, встретив на своём пути обычную звезду, может нырнуть в её недра и там заняться выделением энергии. Нейтронная звезда всё к себе притягивает, на неё
10:05
Speaker A
падает, а вещество нагревается. И это хороший источник энергии для звезды. Как выглядит интересно такое газовое тело, в недрах которого нейтронная звезда, а может быть даже чёрная дыра. Но об этом речь была позже. Сначала обсуждалась нейтронная звезда. В эти же годы к нам
10:24
Speaker A
часто приезжали америк...
10:37
Speaker A
Прошло несколько лет, и в 1977 году вышла первая работа, уже хорошо написанная, с расчётами по поводу того, как будет выглядеть звезда, если в её недрах сидит звёздный труп, нейтронная звезда.
10:54
Speaker A
Авторами этой работы были всё тот же Кипторн и его молодая коллега Анна Житков. А из Польши она, получив образование, переехала работать в институт астрономии в Кембридже, в Англии. А стажировалась в Америке у Кипа Торна. И вот вдвоём они написали первую
11:11
Speaker A
фундаментальную статью, она цитируется очень хорошо, о том, как будет выглядеть звезда, если в её недра нырнула нейтронная звезда. Это совершенно меняет внешний облик обычной звезды. И расчёт показывал, что нейтронная звезда, оказавша в недрах обычной звезды, начнёт очень эффективно
11:34
Speaker A
притягивать к себе вещество. разогреет эти недра гораздо сильнее, чем это могли бы сделать термоядерные реакции. И звезда, которая проглотила нейтронную, начинает распухать.
11:48
Speaker A
Избыток энергии надо как-то сбрасывать, она распухает, её поверхность увеличивается, и за счёт этого увеличивается светимость, то есть мощность излучения, и избыток энергии сбрасывается. Как будет выглядеть такое тело? Как красный сверхгигант. Это термин, которым мы обозначаем звёзды большой массы, 15-20 масс солнца. На
12:12
Speaker A
продвинутых, я бы сказал, этапах их эволюции. Они ещё не собрались умирать, но уже достаточно сильно постарели, которые раздуваются на в сотни. Ну, в сотни, ладно, бывает, что и в тысячи раз увеличивают свой размер и распухают в виде таких красных гигантов или
12:32
Speaker A
сверогигантов. Конечно, можно спросить: "А может ли быть такое в природе, чтобы нейтронная звезда нырнула в недро обычной?" Тут предлагается три разных варианта. Ну, один маловероятный, например, случайная встреча двух звёзд.
12:52
Speaker A
Галактика настолько пустая, что представить себе случайную вот лобовое столкновение двух звёзд, ну, очень трудно. Такого практически не происходит. Тем более между редко встречающимися объектами. Нейтронных звёзд не так много, массивных тоже.
13:09
Speaker A
Маловероятна их встреча, хотя в принципе не исключена. Другой вариант. А если нейтронная звезда, рождаясь, не смогла сбросить себя излишки массы, которые были вокруг неё в виде оболочки её прародителя. Ведь нейтронные звёзды рождаются при взрыве старой звезды.
13:31
Speaker A
Оболочка сбрасывается, а ядро старой звезды сжимается в нейтронное. А вдруг у неё не хватило сил сбросить оболочку, и оболочка вернулась обратно, хотя бы её часть. Тоже получается нейтронная звезда, окружённая большим количеством газа. Мне кажется, это тоже маловероятная вещь, потому что, а, ну,
13:52
Speaker A
мы наблюдаем процесс взрыва сверхновых, и он практически всегда заканчивается стремительным сбросом оболочки. Маловероятно [откашливается] чтобы она вернулась назад. И остаётся третий, наиболее вероятный вариант. Я думаю, а, и наши астрофизики, американские, и английские примерно так и представляли себе рождение этого монстра. А именно,
14:18
Speaker A
живёт пара звёзд, пара обычных звёзд, массивных звёзд. Одна чуть помассивнее, другая чуть полегче. Та, что помассивней, быстрее проходит свой эльционный путь и взрывается, как сверхновая. Оболочка сброшена, а нейтронное ядро осталось, а рядом с ним ещё не завершившая свою эволюцию
14:41
Speaker A
вторая звезда. Они обращаются вокруг общего центра масс. Нейтронная звезда бегает вокруг своей соседки, но подходит время и соседке превращаться в красный гигант. И она начинает распухать, её оболочка касается нейтронной звезды. И что будет с нейтронной?
15:03
Speaker A
Она утонет своей соседке. Вот это наиболее вероятный вариант. И, вообще говоря, он настолько распространён, что даже в нашей солнечной системе мы ожидаем примерно такого же происшествия.
15:16
Speaker A
Сегодня солнцу 5 млрд лет, пройдёт ещё пять, и его жизнь закончится. И кончаться она будет именно так. У солнца сжимается ядро, выделяется довольно много энергии, оболочка солнца будет распухать, и солнце переходит в стадию красного гиганта. Оно расширится в сотни раз. Это
15:35
Speaker A
мы наблюдали многие, а у многих звёзд, живущих рядом с нами. Расчёты показывают, что солнце, расширяясь, поглотит Меркурий. Это совершенно определённо. Дальше достигнет Венеры и поглотит Венеру. и почти дотянется до орбиты нашей планеты, Земли. Долго мы не могли решить, а Земля тоже будет
15:59
Speaker A
проглочено солнцем или нет. Расчёты последних лет показывают, что да, будет. Дело не только в том, что солнце расширяется. Оказалось, что и Земля будет потихонечку приближаться к солнцу за счёт такого гравитационного эффекта.
16:14
Speaker A
Мы его называем динамическое трение или приливный эффект. В общем, наша Земля будет возбуждать на поверхности Солнца приливы, похожие на наши морские, и это затормозит движение самой Земли. Самые последние расчёты говорят, что и Земля нырнёт в недры Солнца. Ну, знаете,
16:32
Speaker A
солнце этого не заметит. Масса нашей планеты в 333.000 раз меньше, чем у солнца. Ну, это примерно соотношение как между комаром и слоном. Вот слон случайно вдохнув, проглотил комара. Он это заметит. Вот примерно так же солнце будет проглатывать Меркурий, Венеру и Землю.
16:56
Speaker A
Это не земной подкаст. Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурденым. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
17:05
Speaker A
Вернёмся к красным гигантам. Так, как будет выглядеть красный гигант, в недрах которого оказалась нейтронная звезда?
17:14
Speaker A
Тогда ещё не говорили про чёрные дыры, но эффект будет почти такой же. В окружении очень плотного газа нейтронная звезда начнёт притягивать его к себе. Он будет на неё падать. И, вообще говоря, мы этот процесс довольно часто наблюдаем, но не в недрах звезды.
17:31
Speaker A
Там трудно его невозможно наблюдать. Наблюдаем, когда в двойной звёздной системе нейтронная звезда ещё не нырнула в недра своей соседки, но уже приблизившись к ней, начинает оттягивать у неё с поверхности лишнее, ну, может быть, и не лишнее, но плохо связанное
17:54
Speaker A
вещество. Этот [фыркает] газ с поверхности нормальной звезды пытается упасть на её соседку, на массивную нейтронную, но он не может упасть прямо по прямой. Они же движутся, вращаются, значит, и падающий газ тоже будет вращаться. И падая на нейтронную звезду, он выходит на орбиту вокруг неё
18:17
Speaker A
и формирует газовый диск. Мы его называем акреционным диском, потому что происходит акреция, падения газа на поверхность нейтронной звезды. Но всё это видно неплохо со стороны, потому что такой газовый диск, акреационный диск, часто бывает развёрнут плоскостью к нам.
18:35
Speaker A
Мы его видим в телескоп, видим и саму нейтронную звезду там, ну, по крайней мере, её окрестности. И это довольно хорошо изученный процесс. А вот что будет происходить, когда нейтронная звезда нырнула? в недро своей соседки.
18:51
Speaker A
Тут остаётся только доверять расчётам. Первые расчёты, сделанные Кипом Торном и Анной Житков, они представили этот процесс. Так. Нейтронная звезда, конечно, хочет побольше на себя натянуть вещества, так сказать, проглотить его.
19:09
Speaker A
Ну, а если это чёрная дыра, так и в прямом смысле проглотить. Но аппетиты будут не бесконечными. Их ограничивает так называемый эффект Эдингтона.
19:22
Speaker A
Артур Эдингтон, этот знаменитый астрофизик первой половины XX века, довольно давно рассчитал, что светимость, то есть мощность излучения, никакого объекта, как бы он это излучение не генерировал, не может превышать определённого предела. Мы его с тех пор называем пределыгна или диктоновская светимость. С чем он
19:46
Speaker A
связан? Ну, представьте, начну даже с более простого примера. Наше солнце не такое уж сверхмощное тело. Звезда как звезда. Но мы иногда запускаем так называемые солнечные паруса, небольшой космический аппарат, привязанный к зеркальной плёнке. И давление солнечного света на эту плёнку
20:10
Speaker A
вызывает движение не только паруса, но и привязанного к нему небольшого космического зонда. То есть давление света - это эффект, очень хорошо изученный у нас в Москве, впервые экспериментально подтверждённый нашим знаменитым физиком МГУшным Лебедевым.
20:28
Speaker A
И этот же эффект ограничивает аппетит нейтронной звезды. Вот она хочет побольше на себя сбросить вещества, но вещество, падая на её поверхность, разогревается, светится, сияет, и это излучение натыкается на новые падающие снаружи слои газа. Натыкается, останавливает их и даже может сбросить
20:53
Speaker A
или, по крайней мере, затормозить их падение. Свет в основном взаимодействует с лёгкими электрически заряженными частицами, с электронами. Вы можете это проверить. Любой кусочек металла, хорошо отполированный, работает как зеркало. А почему? А там много свободных электронов. Электромагнитные волны раскачивают эти электроны и отражаются
21:16
Speaker A
назад. Раньше только и делали, что металлические зеркала медные, например, полированные. Так что электронны очень хорошо взаимодействуют со светом, получают удар от фотонов и стараются отлететь от звезды. Но они же электрически заряженные, а рядом с ними тяжёлые, плохо взаимодействующие со
21:36
Speaker A
светом, но электрически притягивающиеся к электронам протоны. Электрон ощущает давление света и тянет за собой протон.
21:46
Speaker A
Очень похоже на то, как солнечный парус тянет за собой космический аппарат. Пределдингтона говорит о том, что если у источника света, например, у звезды такая же масса, как у нашего солнца, то светимость его не может быть больше, чем в 100.000 раз солнечной.
22:06
Speaker A
Это высокое значение, но не бесконечно большое. У нейтронных звёзд примерно такая же масса, как у нашего солнца. Ну, может быть, раза в 2 с по в три больше.
22:17
Speaker A
Значит, их светимость, мощности излучения ограничена пределамина. И больше, казалось бы, невозможно от неё ожидать. Но вот в чём дело.
22:28
Speaker A
Фотоны, частицы света, иногда не могут прорваться сквозь вещество. Если вещество активно давит на излучение, то излучение пока пробирается сквозь этот плотный газ. может вместе с газовым потоком двигаться в сторону источника излучения. Оно давит, а снаружи на него подпирает и как поршнем
22:53
Speaker A
вдавливает его в источник излучения. Это недавняя идея. Её стали развивать, когда уже появились нормальные компьютерные программы. И оказалось, что, в принципе, скорость акреции может превосходить эдинктоновский предел. Это так и называется сверхэдингтоновская акреция. И тогда никакого ограничения нет. Почему я об этом говорю? Потому что
23:17
Speaker A
в недрах звезды нейтронно запертая там нейтронная звезда или чёрная дыра ощущают огромное давление окружающего газа. Звезда-то массивная, и они могут просто с ним не справиться. И газ может значительно быстрее на них падать, чем а ограничивается эта история пределамингтона
23:39
Speaker A
в период семидесятых годов. Кипторн и Анна Житков ещё не представляли себе, что это возможно. Их расчёты говорили о том, что, попав в недро звезды, её нейтронное ядрышко будет долго работать, как источник излучения, медленный потихонечку падать газ будет на эту нейтронную
24:02
Speaker A
звезду. Она будет довольно ярко светиться, но не бесконечно ярко. И жизнь её будет продолжаться довольно долго, сотни тысяч лет, пока пока нейтронная звезда не накопит на себе несколько масс солнца, и это давление её вещества сожмёт её резко в чёрную дыру,
24:22
Speaker A
да произойдёт взрыв, и звезда окончательно погибнет. Очень интересно было астрономам-наблюдателям попытаться найти такие объекты. С тех пор их так и называют объекты торножитков.
24:36
Speaker A
Можете открыть любой браузер, набрать объект торнажиков, и вы увидите в течение полувековой истории бесплодные попытки астрономов найти такие объекты.
24:50
Speaker A
А правда, это очень тяжело. Вы видите красный гигант или сверхгигант. Ну и попробуйте догадаться, что у него внутри. Чёрная дыра, нейтронная звезда или термоядерные реакции. Но расчёты кипаторна и Анны Жидков дали зацепку астрономам-наблюдателям, как отличить просто красный гигант от красного
25:11
Speaker A
гиганта с нейтронной звездой или чёрной дырой в недрах. Мощное, компактное излучение в недрах звезды будет вызывать не только поток света, но и бурление, то, что называется в физике, конвекцию, перенос тепла в результате, ну, процесса похожего на кипение, как у нас в кастрюле,
25:32
Speaker A
подогреваемой снизу вода поднимается наверх, охлаждается, опускается вниз. Вот это кипение физики называют конвекцией, конвективным переносом тепла. Но это очень важно.
25:44
Speaker A
Конвекция выносит внутренние слои звезды на поверхность, а поверхность мы наблюдаем, а внутри всё-таки происходит термоядерные реакции, да? Основной источник энергии считается нейтронная звезда и акреция на неё вещества, но рядом с рядом с ней плотное горячее вещество. И там происходят термоядерные
26:06
Speaker A
реакции, хотя они уже не играют почти никакой роли в светимости звезды, но превращение химических элементов в них происходит, и эти химические элементы за счёт конвекции должны выбрасываться на поверхность. И наблюдатели искали красные гиганты, у которых на поверхности странный химический состав.
26:25
Speaker A
Не только обычный водород и гелий, из которого все звёзды состоят, а разные редкие элементы: никель, литий. то, что может рождаться в термоядерных реакциях и выбрасываться на поверхность. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной.
26:43
Speaker A
Записать и смонтировать видео дело небыстрое. Зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш Telegram-канал Неземной Telegram.
26:59
Speaker A
Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. По-моему, впервые наблюдатели, астрономы объявили о том, что найден объект торна Жидков в 2012 году. Причём найден не в нашей галактике, а в соседней, в малом Магелановом облаке. Был найден там
27:23
Speaker A
красный цвет гигант, у которого на поверхности странный набор химических элементов. Через несколько лет, кажется, в 2014 эта работа была опровергнута, но найден другой кандидат. В общем, пока, честно говоря, ни один надёжный кандидат на роль вот такого теоретически возможного объекта так и не был
27:45
Speaker A
обнаружен. Но за это время теоретики поняли, что акреция должна быть намного более мощной, чем её ограничение пределом Эдинзингтона. Почему? Вот почему мы-то рассуждали, как падает вещество, его энергия выделяется в виде тепла и выносится в виде светового потока наверх. А может быть, не только
28:12
Speaker A
свет уносит эту энергию. Буквально в начале нынешнего года появилась совершенно замечательная работа на основе очень мощного, сложного компьютерного расчёта, компьютерной модели, в которой были учтены масса термоядерных реакций, ядерных реакций, взаимодействие атомов и элементарных частиц. Не буду вам всё
28:36
Speaker A
объяснять, правда, очень сложная модель, где был впервые учтён процесс рождения нейтрина. Нейтрина очень важная частица, но раньше мы её не учитывали, потому что они рождаются в термоядерных реакциях, ну, выскакивают из звезды, ни с чем не взаимодействие и уносят малую долю
28:56
Speaker A
энергии. Но оказалось, что если в недра звезды сидит нейтронная звезда или чёрная дыра, температуры там совсем не те, что в обычных звёздах. В недрах нашего солнца какая температура? 15 млн градусо. В недрах более массивных звёзд, ну, до 100 млн.
29:17
Speaker A
А если там чёрная дыра или нейтронная звезда, то около миллиарда градусов. А при такой температуре возникает совершенно удивительный процесс. Его теоретики называют уркопроцесс.
29:30
Speaker A
Это массовое рождение нейтрина. Там протоны и нейтроны постоянно превращаются друг в друга, а и выбрасывают из себя электроны и позитроны, которые тоже превращаются в нейтрин. Да, ещё и сами нейтрины выбрасывают, которые сразу становятся нейтринами без перехода через электронно-позитронную
29:51
Speaker A
а взаимодействие. У нейтрин огромная энергия, но великолепная пробивная способность. Они выскакивают из окрестности нейтронной звезды, унося энергию, так сказать, охлаждая их, охлаждая вещество. Вещество падает, но не сильно нагревается. А значит, нет опоры, которая бы выталкивала его из звезды. В общем, выяснилось, что если в
30:19
Speaker A
обычную звезду попадает нейтронная, то она будет жить там не сотни тысяч, а удивительное дело, несколько секунд.
30:31
Speaker A
Вот не сотни тысяч лет, а несколько, ну, десятков секунд, порядка 1ной минуты, может, там 20-30 секунд. То есть фантастический поток вещества на нейтронную звезду. очень быстро сделает её настолько массивной, около четырёх масс солнца, когда она перевалит через ещё один предел, предел опенгеймера
30:52
Speaker A
Волкова, толмина Опенгей Волкова, его так называют. Это предельная масса нейтронной звезды. При такой массе она уже не может оставаться нейтронной звездой. Давление вырожденного нейтронного вещества не справляется с гравитацией. И мы знаем, какова судьба такой объевшейся нейтронной звезды. Она
31:13
Speaker A
превращается в чёрную дыру. А дальше никаких проблем. Чёрная дыра может засасывать сколько угодно вещества. У неё уже нет будущего. Она уже ни во что не может превратиться. Она уже чёрная дыра. И вот теперь я возвращаюсь к работе, которая с которой я начал.
31:32
Speaker A
Именно эта идея о том, что мы в виде красных далёких на краю нашей вселенной точек на самом деле наблюдаем суперзвезду с супер чёрной дырой в недрах.
31:49
Speaker A
Как они образовались, трудно сказать. Наблюдателям надо объяснить, что они видят. И вот видят они, похоже, именно такой объект. гигантское звёздоподобное тело размером прямо солнечную систему, в недрах которого сидит чёрная дыра, с массы не единицы, не десятки, а сотни тысяч масс солнца
32:16
Speaker A
и заставляет этот гигантский шар светиться. Он не похож на обычную звезду. И, по-моему, название не очень удобное.
32:23
Speaker A
Blackл Star, чёрная дыра. Звезда или Звезда Чёрная дыра, не знаю, как её назвать. Может быть, вы предложите такое оригинальное название для объекта, которое в виде гигантского облака имеет источником тепла в своих недрах акрицирующую, то есть поглощающую вещество, чёрную дыру.
32:44
Speaker A
Любопытно, что это перебрасывает мост между двумя, уже замеченными в природе типами чёрных дыр. Вообще-то их всего три. Чёрные дыры, рождающиеся после смерти звёзд.
33:00
Speaker A
Ну, их массы порядка 10ти мас солнца. Второй тип чёрных дыр - это те, которые мы обнаружили в шаровых звёздных скоплениях, в плотных звёздных скоплениях. Там мы по движению звёзд заметили в некоторых скоплениях наличие чёрных дыр с массой десятки тысяч масс,
33:18
Speaker A
порядка 10.000 масс солнца. Происхождение их не очень понятно, но мы заметили их существование. И, наконец, в центрах галактик, в нашей и в соседних мы замечаем чёрные дыры с массами миллионы, иногда вплоть до миллиарда масс солнца. А вот то, что открыто или,
33:37
Speaker A
по крайней мере, предполагается, что открыто сегодня, это чёрные дыры с массами сотни тысяч мас солнца. Но ведь они ненасытны. Вокруг них гигантское газовое облако, которое будет их постоянно питать, и чёрная дыра будет расти. И, может быть, те с миллионами
33:56
Speaker A
масс Солнца, которые мы видим в недрах современных галактик, есть не что иное, как потомки тех древних с массами сотни тысяч масс солнца, которые, продолжая поглощать окружающее их газовое облако, выросли до миллионов масс солнца. Это красивая идея. Пока эта идея слабо
34:21
Speaker A
подтверждённая наблюдениями. нужны телескопы более мощные, чем Jes, которые бы смогли более чётко показать структуру этих объектов, более точно измерить химический состав, движение газа на поверхности этих газовых шаров. И тогда идея получит подтверждение, либо не получит, но мне кажется, это очень
34:44
Speaker A
сильная идея, и хорошо, что она опубликована именно в журнале NЧ, который читают все учёные нашей планеты.
34:53
Speaker A
Чтобы не пропустить новые [музыка] рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдём друг друга в космическом вакууме.
Topics:звезда-чёрная дыракосмический телескоп Джеймс Вебмаленькие красные точкисветимостьнейтронная звездатермоядерный синтезастрономияВладимир СурдинNEI журналастрофизика

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries and speaker detection. 30 minutes free.

Or transcribe another YouTube video here →