GRB 190114C — гамма-всплеск, произошедший в галактике на расстоянии около 4,5 миллиардов световых лет от Солнца (z=0.4245;[2] m=15.60[3]) в направлении созвездия Печи[4][5][6], обнаруженный в январе 2019 года[3][7]. Послесвечение было зарегистрировано вскоре после всплеска; оно представляло собой излучение с энергией порядка ТэВ, возникшее в результате обратного комптоновского рассеяния; такое излучение было обнаружено впервые[8]. По словам астрономов, «мы наблюдали широкий диапазон частот электромагнитного излучения в послесвечении GRB 190114C. На данный момент это наиболее обширные данные для гамма-всплеска.»[8]. Также, «излучение, полученное от объекта, обладает наибольшей энергией среди всех наблюдавшихся: 1 ТэВ»[4], по данным из другого источника, «это мощнейшая вспышка с момента Большого Взрыва»[9].
GRB 190114C
Телескоп «Хаббл» обнаружил угасающее послесвечение гамма-всплеска GRB 190114C и получил снимок родительской галактики 11 февраля и 12 марта 2019 года. В центре зеленого кружка было видно слабое непродолжительное сияние, соответствующее расстоянию около 800 световых лет от центра галактики. Голубой цвет вокруг излучения от ядра указывает на наличие горячих молодых звёзд, то есть на то, что галактика является спиральной.
Публикации, в которых исследовалось явление, показали, что за формирование фотонов с энергией порядка ТэВ ответственно обратное комптоновское рассеяние[8]. Рентгеновские фотоны рассеиваются на идущих от полюсов джетах из электронов, движущихся со скоростью около 0,9999c. В момент рассеяния большая часть энергии релятивистского электрона передаётся фотону[10][11][12][13]. Как утверждается, исследователи «давно пытались обнаружить излучение со столь высокими энергиями во время гамма-всплесков, поэтому открытие такого излучения является важной вехой в астрофизике высоких энергий»[4][14]. Одни из недавних исследований в целом предлагают модель двойной системы, давшей вспышку гиперновой (BdHN I), из двух нейтронных звёзд, одна из которых коллапсирует с образованием чёрной дыры, окружённой аккреционным диском и испускающей из полярных областей гамма-излучение[15][16].
Evgeny Derishev; et al. (2019). “The Physical Conditions of the Afterglow Implied by MAGIC's Sub-TeV Observations of GRB 190114C”. The Astrophysical Journal. 2019 (2): L27. arXiv:1905.08285. Bibcode:2019ApJ...880L..27D. DOI:10.3847/2041-8213/ab2d8a.Неизвестный параметр |s2cid= (справка)
The H.E.S.S. collaboration (2019). “A very-high-energy component deep in the γ-ray burst afterglow”. Nature. 2019 (7783): 464—467. arXiv:1911.08961. Bibcode:2019Natur.575..464A. DOI:10.1038/s41586-019-1743-9. PMID31748724.Неизвестный параметр |s2cid= (справка)
The MAGIC Collaboration (2019). “Observation of inverse Compton emission from a long γ-ray burst”. Nature. 2019 (7783): 459—463. arXiv:2006.07251. Bibcode:2019Natur.575..459M. DOI:10.1038/s41586-019-1754-6. PMID31748725.Неизвестный параметр |s2cid= (справка)
Ruffini, R.; Fuksman, J. D. Melon; Vereshchagin, G. V. (2019). “On the Role of a Cavity in the Hypernova Ejecta of GRB 190114C”. The Astrophysical Journal. 883 (2): 191. arXiv:1904.03163. Bibcode:2019ApJ...883..191R. DOI:10.3847/1538-4357/ab3c51.
Rueda, J. A.; Ruffini, Remo; Karlica, Mile; Moradi, Rahim; Wang, Yu (2020). “Magnetic Fields and Afterglows of BdHNe: Inferences from GRB 130427A, GRB 160509A, GRB 160625B, GRB 180728A, and GRB 190114C”. The Astrophysical Journal. 893 (2): 148. arXiv:1905.11339. Bibcode:2020ApJ...893..148R. DOI:10.3847/1538-4357/ab80b9.Неизвестный параметр |s2cid= (справка)
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025 WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии