Nebo v rentgenovskih i gamma-luchah
Yu.N.GNEDIN
Gosudarstvennyi tehnicheskii universitet, Sankt-Peterburg
Predstavlen obzor sovremennogo sostoyaniya novyh napravlenii v issledovanii kosmosa - rentgenovskoi i gamma-astronomii. Kratko harakterizuyutsya diskretnye istochniki kosmicheskogo rentgenovskogo izlucheniya, kotorymi yavlyayutsya glavnym obrazom tak nazyvaemye kompaktnye zvezdy: belye karliki, neitronnye zvezdy, chernye dyry. |
Vvedenie
V 1995 godu ispolnilos' rovno 100 let so dnya otkrytiya velikim nemeckim fizikom Vil'gel'mom Konradom Rentgenom novogo vida izlucheniya, kotoryi poluchil nazvanie rentgenovskih luchei. V 1992 godu ispolnilos' 30 let so dnya rozhdeniya rentgenovskoi astronomii. Imenno v 1962 godu vpervye bylo zaregistrirovano izluchenie kosmicheskogo istochnika Sco X-1. Spravedlivosti radi sleduet otmetit', chto rentgenovskoe izluchenie Solnca bylo zaregistrirovano v 1948 godu. Za chut' bolee chem dvadcatiletnii period stanovleniya i razvitiya rentgenovskaya astronomiya dostigla vpechatlyayushih uspehov. Byli otkryty moshnye istochniki kosmicheskogo rentgenovskogo izlucheniya kak v nashei Galaktike, tak i vnegalakticheskogo proishozhdeniya. Ob ih prirode my budem podrobno rasskazyvat' dal'she.
Obsheprinyato pod rentgenovskim izlucheniem ponimat' elektromagnitnye volny v oblasti energii 0,1-300 KeV. Etot diapazon, v svoyu ochered', delitsya na tri poddiapazona: 0,1-5 KeV (myagkoe rentgenovskoe izluchenie), 5-50 KeV (klassicheskii rentgenovskii diapazon), 50-300 KeV (zhestkoe rentgenovskoe izluchenie). Elektromagnitnoe izluchenie v oblasti energii E 300 KeV prinyato nazyvat' gamma-izlucheniem. Takoe razdelenie prezhde vsego svyazano s raznymi principami i metodami registracii izlucheniya. Dlya raznyh diapazonov, voobshe govorya, harakterny i raznye mehanizmy generacii fotonov.
Nasha Zemlya nadezhno zashishena atmosferoi ot pronikayushego zhestkogo elektromagnitnogo izlucheniya. Poetomu rentgenovskie istochniki registriruyutsya s pomosh'yu detektorov, ustanovlennyh na raketah i kosmicheskih korablyah-sputnikah. Takimi detektorami yavlyayutsya gazovye proporcional'nye schetchiki ili special'nye tverdye kristally-scintillyatory, v kotoryh registriruetsya tok elektronov, voznikayushih v processe ionizacii pod deistviem rentgenovskogo kosmicheskogo izlucheniya. V poslednee vremya v kachestve detektorov uspeshno ispol'zuyutsya zerkal'nye teleskopy, sdelannye iz special'no podobrannyh materialov, kotorye effektivno otrazhayut i rasseivayut rentgenovskie luchi. Pri etom v fokuse takogo teleskopa po-prezhnemu raspolagayutsya vysokochuvstvitel'nye proporcional'nye schetchiki.
Uspehi rentgenovskoi astronomii nerazryvno svyazany s zapuskom specializirovannyh rentgenovskih sputnikov. Pervym iz takih sputnikov byl znamenityi "Uhuru", zapushennyi amerikanskimi uchenymi v 1970 godu i nazvannyi tak v chest' 10-i godovshiny nezavisimosti Kenii (na yazyke suahili slovo "uhuru" oznachaet "svoboda"). S pomosh'yu etogo sputnika bylo zaregistrirovano izluchenie primerno ot 350 kosmicheskih istochnikov kak galakticheskogo, tak i vnegalakticheskogo proishozhdeniya.
V posleduyushie gody chislo zapushennyh specializirovannyh rentgenovskih sputnikov rezko vozroslo. Sredi nih naibolee izvestny po poluchennym nauchnym rezul'tatam takie sputniki, kak SAS-3, HEAO-1, orbital'naya laboratoriya "Einshtein" (HEAO-2) (SShA), "Ariel'" (Angliya), ANS (Gollandiya), "EKZOSAT" i "ROSAT" (FRG), "Hakucho" i "Ginga" (Yaponiya). S pomosh'yu orbital'noi stancii "Einshtein" bylo otkryto mnogo novyh vnegalakticheskih istochnikov rentgenovskogo izlucheniya.
V SSSR podobnye issledovaniya preimushestvenno v gamma-diapazone velis' na sputnikah serii "Kosmos", a takzhe na kosmicheskih stanciyah "Venera". V 1982 godu v nashei strane byl zapushen specializirovannyi astronomicheskii sputnik "Astron", kotoryi osushestvil issledovanie neba v ul'trafioletovom i rentgenovskom diapazonah.
V Rossii seichas deistvuet orbital'naya observatoriya "Granat", kotoraya byla vyvedena na orbitu 1 dekabrya 1989 goda. Bol'shuyu chast' vremeni kosmicheskii apparat provodit vne magnitosfery Zemli, obrashayas' vokrug Zemli s periodom okolo 4 sutok. Eto sozdaet blagopriyatnye usloviya dlya dlitel'nyh nablyudenii rentgenovskih istochnikov. Na protyazhenii shesti let (1990-1995 gody) glavnoi mishen'yu observatorii yavlyalas' oblast' centra Galaktiki, gde bylo obnaruzheno mnogo novyh diskretnyh istochnikov rentgenovskogo izlucheniya.
V Rossii uspeshno razrabatyvaetsya proekt novoi mezhdunarodnoi orbital'noi observatorii v oblasti rentgenovskoi astronomii. Rukovoditelem etogo proekta yavlyaetsya akademik R.A. Syunyaev. Observatoriya vesom 6 t budet zapushena s pomosh'yu novogo rossiiskogo sputnika "Spektr". Ves nauchnogo oborudovaniya sostavit 2,5 t. Observatoriya budet deistvovat' na sil'no vytyanutoi orbite, prichem minimal'noe rasstoyanie ot Zemli sostavit primerno 1000 km, a maksimal'noe - 200 tys. km. Predpolagaemoe vremya raboty observatorii 15 let. My ozhidaem, chto s pomosh'yu etoi zamechatel'noi observatorii budut otkryty sverhslabye istochniki kosmicheskogo rentgenovskogo izlucheniya, nahodyashiesya u samoi granicy Vselennoi.
Raspredelenie rentgenovskih istochnikov po nebesnoi sfere
Samye detal'nye obzory neba vypolneny s pomosh'yu specializirovannyh rentgenovskih sputnikov "Uhuru" i "Einshtein". Chetvertyi katalog "Uhuru" vklyuchaet 339 istochnikov, raspredelenie kotoryh po nebu v galakticheskih koordinatah pokazano na ris. 1. Razmer pyatna na ris. 1 pryamo proporcionalen logarifmu intensivnosti istochnika.
Ris. 1. Raspredelenie rentgenovskih istochnikov po nebesnoi sfere |
Samye yarkie istochniki koncentriruyutsya k galakticheskomu ekvatoru (20° ot ekvatora), a takzhe k galakticheskomu centru. Ochevidno, bol'shinstvo ih prinadlezhit nashei Galaktike. Esli by istochniki ravnoi svetimosti raspredelyalis' v diske ravnomerno, to zavisimost' chisla N takih istochnikov ot velichiny ih potoka Fx podchinyalas' by zakonu
Dlya odnorodnogo sfericheskogo raspredeleniya takaya zhe zavisimost' imela by drugoi vid:
Sfericheskoe galo slabyh istochnikov (ris. 1) v osnovnom sostoit iz ob'ektov, raspolozhennyh vne nashei Galaktiki.
Ostatki sverhnovyh i neitronnye zvezdy v ostatkah sverhnovyh (radiopul'sary)
Bolee desyatka galakticheskih rentgenovskih istochnikov otozhdestvleny s ostatkami tak nazyvaemyh sverhnovyh zvezd. Sverhnovymi astronomy nazyvayut takie zvezdy, blesk kotoryh pri vspyshke uvelichivaetsya na desyatki zvezdnyh velichin (chto sootvetstvuet vozrastaniyu energii primerno v 108 raz!) v techenie neskol'kih sutok. V maksimume bleska sverhnovaya zvezda sravnima po yarkosti s galaktikoi, v kotoroi ona vspyhnula. Ostatki sverhnovyh v nashei Galaktike imeyut uglovye razmery, prevyshayushie neskol'ko gradusov. V bol'shinstve sluchaev istochnikom rentgenovskogo izlucheniya yavlyaetsya goryachaya plazma za frontom udarnoi volny, kotoraya sluzhit granicei razdela mezhdu mezhzvezdnoi sredoi i rasshiryayusheisya gazovoi obolochkoi, voznikshei posle vspyshki sverhnovoi.
Pozhalui, vazhnym isklyucheniem yavlyaetsya znamenitaya Krabovidnaya tumannost'. Ee izluchenie (ot radio- do rentgenovskogo) interpretiruetsya kak sinhrotronnoe izluchenie relyativistskih elektronov v magnitnom pole tumannosti. V centre etoi tumannosti nahoditsya radiopul'sar. Etim radiopul'sarom yavlyaetsya neitronnaya zvezda, vrashayushayasya s periodom r = 33 ms. Eto edinstvennyi radiopul'sar, izluchayushii vo vseh diapazonah, vklyuchaya i gamma-izluchenie sverhvysokoi (do 1016 eV) energii. Uskorenie elektronov v tumannosti do relyativistskih energii proishodit imenno za schet energii vrasheniya neitronnoi zvezdy. V rezul'tate vydeleniya etoi energii neitronnaya zvezda zamedlyaetsya i period ee vrasheniya umen'shaetsya. Dlya pul'sara v Krabovidnoi tumannosti s-1, a sootvetstvenno obratnaya ei velichina 103 let opredelyaet vozrast pul'sara.
Napomnim, kak obrazuyutsya neitronnye zvezdy. Zvezdy - eto ogromnye raskalennye gazovye shary. Moshnoe gravitacionnoe pole zvezdy stremitsya szhat' ee. Chtoby zvezda nahodilas' v ravnovesii, kakaya-to sila dolzhna protivodeistvovat' gravitacii. Eto sila - davlenie goryachei plazmy i izlucheniya, kotorye obrazuyutsya pri perenose cherez tolshu zvezdnogo veshestva energii, voznikayushei v rezul'tate protekaniya v centre zvezdy termoyadernyh reakcii. Odnako yadernoe goryuchee nebezgranichno. Posle togo kak zvezda ego izrashoduet, ona uzhe ne smozhet protivostoyat' sile tyagoteniya i nachnet szhimat'sya.
Vo chto prevratitsya pri etom zvezda, zavisit ot ee nachal'noi massy. Esli massa ne prevoshodila 1,2 massy Solnca, to zvezda prevratitsya v belyi karlik razmerom s Zemlyu. V etom sluchae szhatie ostanavlivaetsya davleniem elektronov, nahodyashihsya v osobom kvantovom sostoyanii. Esli zhe massa zvezdy bol'she, no ne prevoshodit treh mass Solnca, to szhatie budet prodolzhat'sya do teh por, poka uzhe yadernye sily ne skompensiruyut silu tyagoteniya. V takom sostoyanii zvezdnoe veshestvo uplotneno nastol'ko, chto vse elektrony vdavlivayutsya v protony, prevrashaya ih v neitrony, v rezul'tate chego i voznikaet neitronnaya zvezda s radiusom vsego okolo 10 km. Gravitacionnoe szhatie zvezdy s massoi bolee treh mass Solnca uzhe ne mozhet byt' ostanovleno nikakimi silami, i zvezda prevrashaetsya v chernuyu dyru - ob'ekt, na granice kotorogo vtoraya kosmicheskaya skorost' ravna skorosti sveta. Chernaya dyra imeet "radius" primerno 3 km.
Rentgenovskie tesnye dvoinye sistemy
V nastoyashee vremya znachitel'noe kolichestvo rentgenovskih istochnikov otozhdestvleno s tesnymi dvoinymi sistemami. Pochti vse oni yavlyayutsya rentgenovskimi pul'sarami, to est' bystro vrashayushimisya zamagnichennymi neitronnymi zvezdami, vhodyashimi v sostav dvoinyh sistem. Znacheniya periodov pul'sarov lezhat v intervale ot 0,7 do 835 s.
Istochnikom energii rentgenovskogo pul'sara yavlyaetsya, odnako, ne energiya vrasheniya neitronnoi zvezdy, a gravitacionnaya energiya gaza, peretekayushego na neitronnuyu zvezdu iz opticheskogo komponenta dvoinoi sistemy, vydelyayushayasya pri padenii na ee poverhnost'. Velichina etoi energii
(1) |
gde - massa protona, - gravitacionnaya postoyannaya, a i - massa i radius neitronnoi zvezdy.
Dlya poyavleniya rentgenovskogo pul'sara neobhodimo, chtoby na poverhnosti neitronnoi zvezdy bylo sil'noe magnitnoe pole V 1011-1013 Gs. Togda kartina akkrecii predstavlyaetsya tak, kak pokazano na ris. 2.
Ris. 2. Kartina akkrecii v tesnoi dvoinoi sisteme |
Kak tol'ko v processe evolyucii normal'noi zvezdy v tesnoi dvoinoi sisteme ee poverhnost' dostigaet granicy polosti Rosha, nachinaetsya sil'noe istechenie gaza. Ionizirovannyi gaz svobodno padaet na zamagnichennuyu neitronnuyu zvezdu vplot' do tak nazyvaemoi al'venovskoi poverhnosti, radius kotoroi rA opredelyaetsya iz usloviya ravenstva magnitnogo i gazovogo davlenii:
(2) |
gde - magnitnoe pole zvezdy, i - sootvetstvenno plotnost' i skorost' potoka akkreciruemoi plazmy. Na rasstoyanii rA ot neitronnoi zvezdy magnitnoe pole ostanavlivaet potok plazmy i napravlyaet ego vdol' magnitnyh silovyh linii na magnitnye polyusy zvezdy. Takim obrazom, al'venovskii radius opredelyaet granicu magnitosfery neitronnoi zvezdy. Ego velichina sostavlyaet primerno 100 radiusov neitronnoi zvezdy, to est' ~ 1000 km. Samo yavlenie rentgenovskogo pul'sara imeet mesto tol'ko pri ochevidnom uslovii, chto osi magnitnogo polya zvezdy i ee sobstvennogo vrasheniya ne sovpadayut drug s drugom.
Tranzientnye rentgenovskie istochniki - rentgenovskie novye
Tranzient, ili rentgenovskaya novaya, - eto rentgenovskaya zvezda, kotoraya vnezapno vspyhivaet v kakom-libo uchastke neba, gde ona ran'she ne nablyudalas'. Intensivnost' izlucheniya takoi zvezdy vozrastaet s harakternym vremenem poryadka nedeli, a zatem blesk zvezdy postepenno, za neskol'ko mesyacev, padaet do urovnya fona. Krivaya bleska rentgenovskogo tranzienta udivitel'no napominaet krivuyu opticheskogo bleska novoi. Vot pochemu tranzienty imeyut vtoroe nazvanie - rentgenovskie novye. Blesk tranzienta v moment maksimuma vspyshki mozhet znachitel'no prevyshat' yarkost' samyh moshnyh postoyannyh rentgenovskih istochnikov.
Obsheprinyatoe seichas ob'yasnenie etogo yavleniya bylo predlozheno A.I. Cyganom. Rentgenovskie novye - eto takzhe dvoinye sistemy, no v otlichie ot predydushego sluchaya neitronnaya zvezda dvizhetsya po sil'no vytyanutoi orbite s bol'shim ekscentrisitetom. Poka neitronnaya zvezda nahoditsya daleko ot opticheskogo komponenta, skorost' istecheniya veshestva iz normal'noi zvezdy nevelika i sootvetstvenno mal potok voznikayushego v rezul'tate akkrecii rentgenovskogo izlucheniya. Kak tol'ko neitronnaya zvezda vhodit v periastr (to est' podhodit blizko k normal'noi zvezde), iz-za umen'sheniya rasstoyaniya mezhdu zvezdami i sootvetstvuyushego vozrastaniya gravitacionnogo vozdeistviya neitronnoi zvezdy na opticheskii komponent moshnost' istecheniya rezko vozrastaet, uvelichivaetsya temp akkrecii i sootvetstvenno rezko rastet rentgenovskii potok. V oblasti periastra rasstoyanie mezhdu zvezdami nastol'ko malo, chto znachitel'naya dolya rentgenovskogo potoka mozhet perehvatyvat'sya opticheskoi zvezdoi. Eto perehvachennoe rentgenovskoe izluchenie obespechivaet dopolnitel'nyi podogrev atmosfery normal'noi zvezdy, v rezul'tate chego ee blesk mozhet vozrasti vo mnogo raz.
Vspyhivayushie rentgenovskie istochniki - barstery
Barster - eto neudachnaya transkripciya angliiskogo slova "burster", sushestvitel'nogo, obrazovannogo ot slova "burst" - vspyshka, vspyhivat', vzryvat'sya. Seichas redakciei zhurnala «Pis'ma v "Astronomicheskii zhurnal"» predlozheno nazyvat' ih vspyhivayushimi rentgenovskimi istochnikami (VRI). Yavlenie vspyshki - eto vnezapnoe vozrastanie rentgenovskoi intensivnosti za vremya poryadka neskol'kih sekund (ris. 3) ili dazhe men'she.
Ris. 3. Krivaya bleska vspyhivayushego rentgenovskogo istochnika |
Zatem proishodit ponizhenie intensivnosti s harakternym vremenem v neskol'ko desyatkov sekund (neskol'ko minut).
Svetimost' barstera v maksimume sravnima so svetimost'yu samyh yarkih rentgenovskih istochnikov v nashei Galaktike. Obshii integral'nyi potok vo vspyshkah imeet tipichnoe znachenie 10- 8-10- 7 erg/(sm2 s), chto dlya rasstoyaniya 10 kpk daet znachenie svetimosti 1037-1038 erg/s. Takih vspyshek odnogo istochnika mozhet byt' neskol'ko, vremennoi promezhutok mezhdu vspyshkami poryadka neskol'kih chasov, a inogda i dnei. Takie vspyshki nazyvayutsya vspyshkami I tipa. Seichas izvestno bolee 30 takih medlennyh barsterov. Medlennye barstery nahodyatsya vblizi galakticheskogo ekvatora i koncentriruyutsya k galakticheskomu centru, vhodya v gruppu rentgenovskih istochnikov tak nazyvaemogo galakticheskogo gorba (baldzha). Eta gruppa naschityvaet primerno 70 istochnikov, iz kotoryh detal'no issledovany daleko ne vse.
Rentgenovskie istochniki baldzha sushestvenno otlichayutsya ot rassmotrennyh rentgenovskih dvoinyh sistem, v kotoryh opticheskii komponent, kak pravilo, imeet bol'shuyu massu, a rentgenovskoe izluchenie pul'siruet (vrashaetsya neitronnaya zvezda) i harakterizuetsya dovol'no zhestkim spektrom. Krome togo, dlya etih istochnikov harakterny dovol'no glubokie rentgenovskie zatmeniya, obuslovlennye dvoistvennost'yu etih istochnikov. Rentgenovskie istochniki baldzha, kak pravilo, imeyut bolee myagkie spektry, a pul'siruyushaya komponenta rentgenovskogo izlucheniya otsutstvuet. V techenie dlitel'nogo vremeni u etih istochnikov ne obnaruzhivalis' rentgenovskie zatmeniya. I lish' v poslednee vremya u istochnika 4U1915-05 naideny slabye rentgenovskie zatmeniya s periodom R = 2985 s. Eto pozvolyaet dumat', chto istochniki galakticheskogo baldzha takzhe yavlyayutsya rentgenovskimi dvoinymi, no, po-vidimomu, s malomassivnymi opticheskimi komponentami.
Barstery, kak pravilo, imeyut myagkii rentgenovskii spektr (kT ~ 3-10 KeV), u nih otsutstvuyut periodicheskie pul'sacii izlucheniya. Sushestvuyut sil'nye argumenty v pol'zu togo, chto eti istochniki yavlyayutsya neitronnymi zvezdami, a ne belymi karlikami ili chernymi dyrami. Osnovnoi argument sostoit v tom, chto spektry vspyshek s horoshei stepen'yu tochnosti okazyvayutsya plankovskimi. S uchetom togo, chto primerno sem' barsterov nadezhno otozhdestvleny s sharovymi skopleniyami, a dlya drugih barsterov imeyutsya dovol'no razumnye ocenki ih rasstoyanii, okazyvaetsya vozmozhnym opredelenie radiusa izluchayushei oblasti. Ego znachenie ~ 7 km, chto blizko k velichinam radiusov neitronnyh zvezd. Nalichie myagkogo rentgenovskogo spektra i otsutstvie periodicheskih pul'sacii mogut byt' svyazany s tem obstoyatel'stvom, chto u neitronnyh zvezd takih istochnikov net sil'nogo magnitnogo polya: V ~ 108-109 1012 Gs.
Vspyshki barsterov proishodyat, kak pravilo, na fone slabo modulirovannogo potoka izlucheniya. Interesno, chto sootnoshenie prointegrirovannyh za odin chas vspyshechnogo i postoyannogo potokov sostavlyaet 8%. Eto pochti tochno sootvetstvuet otnosheniyu yadernoi energii svyazi (8 MeV) k gravitacionnoi energii protona, vydelyaemoi pri akkrecii (~130 MeV). Vot pochemu schitaetsya, chto vspyshki proishodyat v rezul'tate yadernogo goreniya v obolochke neitronnoi zvezdy veshestva, nakoplennogo v rezul'tate akkrecii. Termoyadernaya vspyshka nakoplennogo veshestva mozhet real'no ob'yasnit' nablyudatel'nye svoistva barsterov. Naibolee podhodyashii material dlya vspyshki - gelii. Odnako i gorenie vodoroda igraet nemalovazhnuyu rol'.
Vyrozhdennye karliki - istochniki rentgenovskogo izlucheniya
Vyrozhdennye karliki v tesnyh dvoinyh sistemah obrazuyut shirokii klass zvezd, izvestnyi kak vzryvnye peremennye (Cataclysmic variables). Oni delyatsya na sleduyushie chetyre gruppy: novye, povtornye novye, karlikovye novye i novopodobnye. Eti gruppy otlichayutsya energovydeleniem, amplitudoi i chastotoi vspyshek. Ot mnogih vzryvnyh peremennyh zaregistrirovano rentgenovskoe izluchenie, kotoroe voznikaet v rezul'tate akkrecii na belyi karlik veshestva, peretekayushego iz normal'nogo komponenta dvoinoi sistemy.
V poslednee vremya sredi vzryvnyh peremennyh osobyi interes vyzyvaet nedavno obnaruzhennyi klass zvezd tipa AM Gerkulesa (Her). Oni vydelyayutsya bol'shoi polyarizaciei opticheskogo izlucheniya, dostigayushei neskol'kih desyatkov procentov. V spektrah etih zvezd nablyudayutsya sil'nye emissionnye linii, vid kotoryh izmenyaetsya s periodom, ravnym orbital'nomu periodu dvoinoi sistemy. Ot etih zvezd zaregistrirovany potoki pul'siruyushego rentgenovskogo i dazhe myagkogo