快速射电暴(FRBs)是一种短暂而又无比明亮的宇宙事件,最近探测到的一个FRB,即FRB20220610A由于其距离和能量而显得与众不同,它位于一个宇宙只有50亿年历史的星系团中。这一事件对现有的FRB模型提出了挑战,因为它的起源是在哈勃先进成像技术的帮助下精确定位的,它暗示了多达七个合并星系之间复杂的相互作用。
快速射电暴(FRB)是一种转瞬即逝的能量爆炸,在几毫秒的时间里,它的光芒可以照亮整个星系。在过去的几年里,已经探测到了数百个快速射电暴。它们就像体育赛事中的照相机闪光灯一样在天空中四处闪烁,但这些强烈辐射爆发背后的来源仍然不确定。
这个FRB特别诡异,因为它的爆发横跨了半个宇宙,是迄今为止探测到的距离最远、威力最大的FRB。
第一作者、伊利诺伊州埃文斯顿西北大学的亚历克莎-戈登(AlexaGordon)说:"这需要哈勃的敏锐度和灵敏度,才能精确定位FRB的来源。如果没有哈勃的成像技术,这究竟是来自一个单一的星系,还是来自某种相互作用的星系,仍然是一个谜。正是这些类型的环境--这些怪异的环境--促使我们更好地理解FRB之谜。"
研究人员说,哈勃拍摄的清晰图像表明,可能有多达七个星系正在走向合并,这也是非常重要的。这样的星系群非常罕见,这有可能是触发FRB的条件。
我们最终试图回答这些问题:它们的成因是什么?它们的起源是什么?哈勃观测提供了一个壮观的视角,可以看到产生这些神秘事件的令人惊讶的环境类型。
尽管天文学家对这一非凡现象背后的可能机制尚未达成共识,但普遍认为FRB必须涉及某种紧凑的天体,比如黑洞或中子星。一种极端的中子星被称为磁星--宇宙中磁性最强的中子星。它的磁场非常强大,如果磁星位于地球和月球之间的半路上,它就会抹去世界上每个人信用卡上的磁条。更糟糕的是,如果宇航员在距离磁星几百公里的范围内旅行,他们实际上会被溶解,因为他们身体里的每个原子都会被破坏。
可能的机制包括某种震荡星震,或者磁星扭曲的磁场线断裂并重新连接时引起的爆炸。类似的现象发生在太阳上,会引起太阳耀斑,但磁星的磁场比太阳的磁层强一万亿倍。断裂会产生一个FRB闪光,也可能产生一个冲击波,焚烧周围的尘埃并将气体加热成等离子体。
磁星可能有几种类型。一种情况是,它可能是一个围绕黑洞运行的爆炸天体,周围环绕着物质盘。另一种情况是一对绕轨道运行的中子星,它们的磁层会周期性地相互作用,形成一个空腔,从而发生爆发。据估计,磁星的活跃期大约为10000年,然后才趋于稳定,因此它们应该出现在恒星诞生的火焰风暴中。但似乎并非所有磁星都是如此。
在不久的将来,FRB实验将提高其灵敏度,从而使在这些距离上探测到的FRB数量达到前所未有的速度。哈勃将在描述这些FRB发生的环境特征方面发挥至关重要的作用。天文学家很快就会知道这个FRB的环境有多么特殊。
戈登说:"我们只需要不断发现更多的FRB,无论是在近处还是远处,以及在所有这些不同类型的环境中。"
这些结果在路易斯安那州新奥尔良市举行的美国天文学会第243次会议上公布。
编译自/ScitechDaily