Исследователи из Индийского института науки и их соавторы в расчётной работе, опубликованной 9 октября 2026 года в The Astrophysical Journal Letters, смоделировали углеродно-кислородный белый карлик массой около 2,4 массы Солнца. В сопоставимом сценарии без магнитного поля модель достигла примерно 1,4 массы Солнца, то есть обычного предела Чандрасекара.

О результате сообщил Phys.org со ссылкой на Индийский институт науки. Исследование называется Super-Chandrasekhar White Dwarfs by the Evolution of Magnetized Main-sequence Stars: New Mass Limits from STARS Simulation, DOI: 10.3847/2041-8213/aea97e.

Что произошло внутри модели

Белый карлик представляет собой очень плотное ядро звезды, оставшееся после сброса внешних слоёв. Для невращающегося и немагнитного белого карлика верхнюю массу обычно оценивают примерно в 1,4 массы Солнца. Если углеродно-кислородное ядро продолжает сжиматься, в нём может начаться горение углерода, способное привести к термоядерному взрыву сверхновой типа Ia.

В рассмотренном сценарии белый карлик начинал с массы 1,02 массы Солнца. Он образовался из звезды главной последовательности массой около 8 Солнц, а затем в двойной системе получал вещество от звезды-компаньона со скоростью 10⁻⁹ массы Солнца в год. По мере накопления вещества карлик сжимался. Это усиливало его внутреннее магнитное поле, а дополнительное магнитное давление частично противодействовало собственной гравитации объекта.

Механизм можно условно сравнить с тяжёлым шаром, который сжимается под собственным весом, но получает внутреннюю упругую опору. Белый карлик при этом не становится твёрдым, а магнитное поле не заменяет обычное давление. Аналогия показывает только одно: магнитная поддержка меняет связь между массой и размером звёздного остатка и в расчёте позволяет ему выдержать больше вещества.

Число 2,4 массы Солнца относится к одному модельному сценарию, а не к универсальному пределу для всех белых карликов. Это результат компьютерной эволюционной модели, а не наблюдение белого карлика такой массы. В доступном изложении не приведены диапазон проверенных начальных условий, неопределённости расчёта и все детали описания магнитного поля. Для академического оформления подобных результатов существует услуга подготовки научной статьи, но она не заменяет проверку исходных расчётов.

Связь со сверхновыми типа Ia

Модель может помочь обсудить происхождение части необычно ярких сверхновых типа Ia. Наблюдения таких событий ранее допускали, что их звёзды-предшественники могли иметь массу до 2,8 массы Солнца. Однако расчёт не доказывает, что конкретные сверхновые возникли именно из магнитных белых карликов.

Сверхновые типа Ia используют для оценки космических расстояний, поскольку их светимость позволяет сравнивать удалённые события. Если белые карлики-предшественники отличаются по массе и магнитным свойствам, это может влиять на яркость взрыва и на интерпретацию таких измерений. Пока работа показывает возможный механизм, а не подтверждённую историю происхождения конкретной сверхновой.

Схема показывает путь от накопления вещества белым карликом до расчётного увеличения предела его массы за счёт усиления магнитного поля

Фото: Nicola Narracci / Pexels