Астрофизики Педро Лукке-Эскамилья и Хосеп Марти из Университета Хаэна сообщили о кандидате в микроблазары внутри Млечного Пути. Объект IRAS 18293−0941 обнаружили, сопоставив каталог 1983 года, созданный по данным нидерландско-американского спутника IRAS, с современными радионаблюдениями. Результат описал Science News 5 октября. Статья исследователей готовится к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics (doi:10.1051/0004-6361/202661105).

Блазаром называют квазар, струя вещества которого направлена почти прямо на Землю. Квазар питается веществом вокруг сверхмассивной чёрной дыры, а микроблазар устроен сходным образом, но в меньшем масштабе: небольшая чёрная дыра поглощает вещество звезды-компаньона и выбрасывает струи. Поэтому изменения в такой системе происходят быстрее. «То, что в микроблазаре меняется за дни или недели, в сверхмассивном блазаре заняло бы тысячи лет», говорит Лукке-Эскамилья.

Два десятилетия прежних поисков не дали подтверждённого результата: некоторые кандидаты оказывались внегалактическими объектами, которые менялись медленнее. В случае IRAS 18293−0941 исследователи увидели компактное яркое излучение и дополнительный свет только с одной стороны. Марти назвал это «отпечатком пальца блазаров». Сначала объект приняли за далёкий блазар, но данные трёх обсерваторий на Земле и в космосе указали, что он находится внутри нашей Галактики.

Рядом с объектом расположена область сверхвысокоэнергичных частиц. Их энергия, по сообщению Science News, в 100 раз превышает энергию, которую способен создать Большой адронный коллайдер. Исследователи предполагают, что область может быть местом, где невидимая струя микроблазара, направленная от Земли, сталкивается с облаком вещества и ускоряет частицы. Это пока гипотеза. Дополнительные наблюдения предложенной «горячей точки» ещё собираются.

Астрофизик Александра Тетаренко из Университета Летбриджа в Канаде, не участвовавшая в работе, сочла подход убедительным. По её словам, исследователи использовали данные разных типов от множества телескопов. Такой многоволновый анализ отличает работу от прежних заявлений о других кандидатах и делает вывод более убедительным.

Как струя может ускорять частицы

Сама струя не обязана разгонять частицы до предельных энергий. По гипотезе авторов, ускорение происходит там, где поток сталкивается с облаком вещества. На границе возникает ударная волна, магнитные поля перестраиваются, а частицы получают энергию в серии толчков.

Представим струю воды из шланга, которая ударяет в широкую доску. Вода разлетается, а перед препятствием возникает зона перемешивания. Если бы частица могла получать дополнительную скорость при каждом возвращении в эту зону, она постепенно разгонялась бы. Пример условный: он объясняет идею столкновения струи с препятствием, но не описывает конкретную динамику IRAS 18293−0941.

Связь объекта с областью сверхвысоких энергий пока не доказана. Если дальнейшие наблюдения подтвердят «горячую точку», астрономы смогут подробнее изучить предполагаемый космический ускоритель. При подготовке научной статьи о таком результате важно различать кандидата, гипотезу и подтверждённое открытие.

Схема показывает, как архивные и современные наблюдения привели к кандидату в микроблазары и гипотезе о связи его струи с областью сверхвысоких энергий.

Фото: Adis Resic / Pexels