Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
X сәулелі пульсар Егіздер шоқжұлдызында. Жұлдыздық астрометрия | қашықтық жарық жылымен = 815 | қашықтық парсекпен = 250 Атауы Халықаралық астрономиялық одақ тарапынан 2022 жылғы 4 сәуірде бекітілді.
X ray pulsar in the constellation Gemini
Starbox astrometry
| dist ly = 815
| dist pc = 250 The name was approved by the International Astronomic Union on 4 April 2022.
Пульсар
Геминганың табиғаты NASA-ның екінші кіші астрономиялық спутнигі (SAS 2) оны ашқаннан кейін 20 жыл бойы белгісіз болды. Соңында, 1991 жылдың наурыз айында ROSAT спутнигі жұмсақ рентген сәулеленуінде 0,237 секундтық периодтылықты анықтады. Осылайша, Геминга – нейтронды жұлдыздың бір түрі деп есептеледі: шамамен 300 000 жыл бұрын супернова ретінде жарылған массивті жұлдыздың дегенерацияланған өзегі. Бұрын осы жақын жердегі жарылыс Күн жүйесінің жанындағы жұлдызаралық ортаның төмен тығыздығына себеп болды деп ойлаған. Бұл төмен тығыздықтағы аймақ Жергілікті Көпіршік деп аталады. Мүмкін дәлелдердің бірі – Аресибо обсерваториясының мәліметтері, оған сәйкес, жергілікті микрометрлік жұлдызаралық метеор бөлшектері осы бағыттан шыққан сияқты. Алайда, соңғы кезде Плеядалардың қозғалатын тобының B1 кіші тобындағы бірнеше суперновалардың осыған көбірек жауапты болуы мүмкін екендігі ұсынылды, нәтижесінде кеңейген қалдық қабықша пайда болған. 2019 жылғы зерттеуде NASA-ның Fermi гамма-сәулелер ғарыш телескобының деректері Геминганың айналасында үлкен гамма-сәулелер галосын анықтады. Үдетілген электрондар мен позитрондар жақын маңдағы жұлдыз жарығымен соқтығысады. Соқтығысу жарықтың энергиясын күрт арттырады. Геминга ғана AMS 02 экспериментінде байқалған жоғары энергиялы позитрондардың 20%-ға дейін құрауы мүмкін. Бұрынғы зерттеулер, Жоғары Биіктіктегі Су Черенков гамма-сәулелер обсерваториясының деректерін пайдалана отырып, Геминганың айналасында жоғары энергияда тек шағын гамма-сәулелер галосын тапқан.
The nature of Geminga was quite unknown for 20 years after its discovery by NASA's Second Small Astronomy Satellite (SAS 2). Finally, in March 1991 the ROSAT satellite detected a periodicity of 0.237 seconds in soft x ray emission. Thus, it is supposed that Geminga is a sort of neutron star: the degenerate core of a massive star that exploded as a supernova about 300,000 years ago. It was once thought that this nearby explosion was responsible for the low density of the interstellar medium in the immediate vicinity of the Solar System. This low density area is known as the Local Bubble. Possible evidence for this includes findings by the Arecibo Observatory that local micrometre sized interstellar meteor particles appear to originate from its direction. More recently, however, it has been suggested that multiple supernovae in subgroup B1 of the Pleiades moving group were more likely responsible, becoming a remnant supershell. A study from 2019, using data from NASA's Fermi Gamma ray Space Telescope discovered a large gamma ray halo around Geminga. Accelerated electrons and positrons collide with nearby starlight. The collision boosts the light up to much higher energies. Geminga alone could be responsible for as much as 20% of the high energy positrons seen by the AMS 02 experiment. Previous studies using data from the High Altitude Water Cherenkov Gamma ray Observatory found only a small gamma ray halo around Geminga at higher energies.
Анықтау және анықтау
Геминга – белгісіз гамма сәуле көзінің алғашқы мысалы, оның ешқандай толқын ұзындығында белгілі нысандармен байланысы болмады. Ол алғаш рет SAS 2 спутнигімен (Fichtel et al. 1975) және кейіннен COS B спутнигімен анықталды. SAS 2 тобы шамамен 59 секундтық периодпен гамма сәуле сигналында пульсацияны хабарлады, бірақ төрт ай ішінде анықталған гамма сәулелерінің шектеулі саны (121) пульсацияның статистикалық тұрғыдан сенімді еместігіне алып келді. Аспаптың шектеулі бұрыштық ажыратымдылығы (шамамен 2.5° 100 МэВ кезінде) және анықталған гамма сәулелерінің аздығынан, көздің нақты орны белгісіз болды, ол тек салыстырмалы түрде үлкен "қате аймағында" болуы мүмкін еді. Анықталған кезде бұл аймақта төрт әлсіз радио көзі белгілі болды, екі супернова қалдығы оны шектеді, ал жақын маңда Галактиканың белгілі серік галактикасы орналасқан. Бұл белгілі көздердің ешқайсысы гамма сәуле көзімен нақты байланысты болған жоқ, ал SAS 2 тобы бұрын табылмаған радио пульсардың ең мүмкін болатын туындысы екенін ұсынды. COS B дәуірінде байқау уақытының көп бөлігі жұмсалып, көз анықталмады; алайда, олардың деректері мәлімделген 59 секундтық пульсацияны жоққа шығарды. Осы кезеңде көз туралы көптеген болжамдар жасалды, бірақ оның мәні Эйнштейн рентген спутнигі 1E 0630+178 кандидат көзін анықтағанға дейін құпия болып қалды. Бұл көз гамма сәулелерінде EGRET құралымен және ретроспективті түрде COS B және SAS 2 деректерінде де байқалды. Осылайша, Геминга радио тыныш пульсардың алғашқы мысалы болды және гамма сәуле шығарылымдарын басқа толқын ұзындығында белгілі нысандармен байланыстырудың қиындығын көрсетті: гамма сәуле көзінің мерзімділік немесе өзгеру сияқты ерекшеліктері, олардың сәйкестігін анықтау үшін басқа толқын ұзындығындағы кандидаттарда анықталуы керек. Ақырында, бұл принцип 237 мс периодқа сәйкес келетін радиоэмиссиялар 100 МГц және одан төмен жиіліктерде бұрын зерттелмегенде табылды.
Geminga was the first example of an unidentified gamma ray source, a source which could not be associated with any objects known at other wavelengths. It was first detected as a significant excess of gamma rays over the expected background of diffuse Galactic emission, by the SAS 2 satellite (Fichtel et al. 1975) and subsequently by the COS B satellite. The SAS 2 group reported a pulsation in the gamma ray signal, with period approximately 59 s, although the limited number of detected gamma rays (121 over a period of four months) led them to conclude that the pulsation was not statistically compelling. Due to the limited angular resolution of the instrument (approximately 2.5° at 100MeV) and the small number of gamma rays detected, the exact location of the source was uncertain, constrained only to be within a relatively large "error region". At the time of detection, four weak radio sources were known within this region, two supernova remnants bordered it and a known satellite galaxy to the Milky Way lay nearby. None of these known sources were convincing associations to the gamma ray source, and the SAS 2 team suggested that an undiscovered radio pulsar was the most likely progenitor. Despite the investment of a significant amount of observation time, the source remained unidentified through the COS B era; their data did, however, rule out the claimed 59 s pulsation. Many claims were made about the source during this time, but its nature remained a mystery until the identification of a candidate source by the Einstein x ray satellite, 1E 0630+178. which was also seen in gamma rays by the EGRET instrument and retrospectively in the COS B and SAS 2 data. Geminga thus appeared to be the first example of a radio quiet pulsar, and served as an illustration of the difficulty of associating gamma ray emission with objects known at other wavelengths: some characteristic of the gamma ray source, such as periodicity or variability, must be identified in candidate counterparts at other wavelengths in order to make the connection of their identity. Finally, this principle held true when radio emissions of matching 237 ms periodicity were found at previously unsurveyed frequencies of 100 MHz and below.
Дұрыс қозғалыс
Геминганың дұрыс қозғалысы 178,2 мас/жылды құрайды, бұл (250 пк қашықтықта) секундына 205 километрге тең келеді. Бұл жылдамдық жұлдыз үшін өте жоғары, Барнард жұлдызымен шамалас.
The proper motion of Geminga is 178.2 mas/year which corresponds (at a distance of 250 pc) to a projected velocity of 205 kilometres per second. This velocity is very fast for a star, comparable to Barnard's Star.
Уақытты өлшеу
Geminga 1996 жылдың соңында шағын бұзылысқа ұшырады, оның нәтижесінде жиілігі 6,2 × 10−10-ға өзгерді. 1998 жылғы зерттеу, бұзылысқа дейінгі эфемериданы қарастырып, 5,1 жылдық орбитадағы төмен массалы планетаның болуынан уақыттың рефлекстік қозғалысына әсер еткенін болжады; алайда, кейіннен бұл нақты орбиталық әсер емес, Geminga пульсінің уақытына әсер ететін шудың артефактісі екені анықталды.
Geminga underwent a minor glitch in the late part of 1996, with a fractional change in frequency of 6.2 × 10−10. A 1998 study of the pre glitch ephemeris suggested that the timings were being affected by reflex motion due to the presence of a low mass planet in a 5.1 year orbit; however, this was later shown to be an artifact of noise that affects the pulse times from Geminga rather than a genuine orbital effect.