Астрономы нашли источник загадочного нейтрино
Астрономы выяснили, что загадочная космическая частица «Теневой Бластер» могла прилететь к Земле из далёкой галактики, где активно образуются звёзды.
Она расположена на расстоянии 11 миллиардов световых лет. Это открытие помогает лучше понять природу таинственных нейтрино.
Нейтрино — это частицы, которые встречаются во Вселенной повсюду. Их называют «призрачными частицами» из-за отсутствия электрического заряда, малой массы и слабого взаимодействия с другими типами материи.
Они могут появляться в результате взрывов сверхновых, ядерных реакций звёзд и распада тяжёлых частиц. Однако точно определить местоположение источника нейтрино, когда они фиксируются детекторами, такими как IceCube в Антарктиде, сложно для астрономов.
«Они редко взаимодействуют с материей, поэтому могут путешествовать по Вселенной почти без помех», — отметил доктор Юдзи Урата из тайваньской астрономической компании MITOS Science Co. Ltd.
«Даже когда IceCube фиксирует нейтрино высокой энергии, область неопределённости на небе часто значительно превышает размеры галактики». Если источник нейтрино — это объект со стабильной яркостью и без активности, определить его происхождение практически невозможно.
Но команде Ураты повезло: вскоре после обнаружения нейтрино высокой энергии на Земле галактика «Теневой Бластер» ярко вспыхнула. Это указывает на активность и привело исследователей к её местоположению.
В 2021 году детектор IceCube зафиксировал нейтрино высокой энергии в направлении созвездия Эридан. После этого астрономическое сообщество получило сигнал об этом событии.
Учёные провели наблюдения в различных диапазонах света, но не смогли обнаружить ни взрыва звёзд, ни гамма-всплесков, ни рентгеновских или видимых компонентов. «Нейтрино сами по себе сообщают нам о том, что где-то на небе произошло что-то энергичное, но обычно они не указывают точно на источник, расстояние до него или тип объекта, который их произвёл», — написал Урата в своём письме.
«Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужен свет: радиоволны, субмиллиметровые, инфракрасные, оптические, рентгеновские и гамма-обсервации». Спустя несколько дней после сигнала Урата и его коллеги провели наблюдения с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла и Субмиллиметровой сети на Гавайях.
Они обнаружили галактику с активным звездообразованием под названием JCMT0402–0424. Эта галактика обладала триллионами раз большей светимостью по сравнению с нашим Солнцем в инфракрасном диапазоне и находилась в нужном месте для возможной связи с нейтрино.