Открытие с использованием спутниковых данных показывает, что сверхяркие сверхновые сияют в сто раз ярче обычных.
Ученые посвятили почти столетие изучению жизненных циклов и коллапсов массивных звезд. Каталогизация этих событий в современной астрофизике началась в 1930-х годах. Исследователи Фриц Цвикки и Вальтер Бааде были пионерами в различении типичных сверхновых и более мелких новых, связывая эти большие взрывы с образованием сверхплотных нейтронных звезд. Позже, в 1941 году, астроном Рудольф Минковский в сотрудничестве с Бааде классифицировал сверхновые на основе их уникальных световых характеристик.
Космическая систематика была значительно расширена в 2010-х годах, когда астрономы обнаружили сверхяркие сверхновые. Эти редкие события, иногда называемые гиперновыми, отличаются своей интенсивностью, в сто раз превосходя яркость обычных сверхновых. Они возникают, когда ядро звезды коллапсирует под действием собственной гравитации, что приводит к фрагментации ее внешних слоев и образованию черной дыры или нейтронной звезды.
Анализ данных раскрывает подробности о космическом двигателе, ответственном за взрывы
Группа международных исследователей посвятила себя анализу данных, предоставленных космическим гамма-телескопом Ферми НАСА. Целью было лучше понять эти исключительно яркие звездные взрывы. Исследование возглавил Фабио Асеро, исследователь Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Французской комиссии по альтернативной и атомной энергии (CEA), а его выводы были опубликованы в мае 2026 года в журнале Astronomy & Astrophysicals.
Подробнее по теме: Телескоп Ферми НАСА обнаружил магнетар как источник чудовищной сверхновой
Исследователям удалось успешно идентифицировать гамма-излучение, исходящее от сверхяркой сверхновой под названием SN 2017egm. Это впечатляющее событие произошло в галактике NGC 3191, которая расположена примерно в 440 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Большой Медведицы.
Спутник Ферми зафиксировал присутствие гамма-лучей через несколько месяцев после появления первой визуальной вспышки. Эта особенность отличает это явление от более распространенных гамма-всплесков, которые обычно исчезают в считанные минуты. Месячная задержка предоставила команде беспрецедентную возможность исследовать остаточный источник энергии, вызвавший взрыв.

Магнетары являются наиболее вероятным объяснением экстремальных сверхновых
Традиционно астрофизики используют две основные модели для объяснения возникновения сверхярких сверхновых. Один из предложенных сценариев предполагает наличие плотной околозвездной среды, из которой звезда на поздней стадии своей жизни выбрасывает несколько слоев газа за тысячи лет до своего окончательного коллапса. Когда звезда взрывается, высокоскоростные обломки сталкиваются с этими более старыми слоями газа, а последующие ударные волны сжимают и нагревают газ, преобразуя кинетическую энергию в интенсивное световое излучение.
Вторая теория постулирует наличие внутреннего источника энергии, такого как недавно образовавшаяся черная дыра или магнетар. Магнетар — нейтронная звезда, вращающаяся с большой скоростью и обладающая чрезвычайно мощным магнитным полем. Ее вращение происходит за миллисекунды вокруг собственной оси, создавая сильный ветер из частиц высокой энергии, который впрыскивает огромное количество энергии в расширяющийся слой сверхновой.
Данные гамма-излучения, собранные командой Асеро, убедительно подтверждают гипотезу магнетара, а не модель столкновения газов. Спутник зафиксировал собственное гамма-свечение, которое было почти эквивалентно излучению видимого света сверхновой, уровень гамма-излучения настолько интенсивен, что он не мог быть вызван тепловыми процессами, возникающими в результате столкновений только между слоями газа. Более того, гамма-лучи вырвались именно в тот момент, когда расширяющееся облако обломков стало достаточно разреженным, чтобы пропустить свет высокой энергии. Это время идеально согласуется с математическими предсказаниями модели магнетара, предлагая новое понимание того, как эти экстремальные события выделяют так много энергии.
Узнать больше: Телескопы фиксируют экстремальные колебания блеска сверхновой SN 2024afav на расстоянии одного миллиарда световых лет.
Открывая новую перспективу для изучения экстремальной физики во Вселенной
Это открытие представляет собой важную веху: впервые астрономы, возможно, наблюдали появление магнетара. В настоящее время гамма-лучи представляют собой единственный жизнеспособный метод исследования внутренних механизмов этих звездных взрывов экстремальной величины.
Ученые планируют объединить будущие наблюдения космического телескопа Ферми с данными Черенковской телескопической обсерватории, которая все еще строится в Чили и на Канарских островах. Цель состоит в том, чтобы новая обсерватория могла собирать подробную информацию о гамма-лучах через несколько месяцев после взрыва, что позволит исследователям более регулярно изучать эти сверхяркие явления.















