Космическая обсерватория TESS смогла впервые зарегистрировать оптическое послесвечение длинного гамма-всплеска. Предполагается, что свет от источника всплеска шел до Земли 11,7 миллиарда лет. Статья опубликована в The Astrophysical Journal.
Основной задачей космической обсерватории TESS, работающей в космосе уже три года, заключается в поиске экзопланет у ярких и близких к Солнцу звезд по всему небу при помощи метода транзитной фотометрии — TESS отслеживает падения блеска звезды, вызываемые прохождениями планет по их дискам. Однако обсерватория способна наблюдать и другие явления в космосе, в частности, ранее она смогла обнаружить экзокометы, вспышки сверхновых типа Ia в далеких галактиках и даже событие приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой.
Группа астрономов во главе с Кристой Линн Смит (Krista Lynne Smith) из Южного методистского университета сообщила о первом случае регистрации с помощью TESS оптического послесвечения длинного гамма-всплеска GRB 191016A, который был первоначально зафиксирован 16 октября 2019 года инструментом BAT, установленным на космическом гамма-телескопе Swift.
Пиковый блеск послесвечения был достигнут через 2539 секунд после начала всплеска и был оценен в 15,1 звездной величины. Всего же TESS наблюдал свечение около 7 тысяч секунд. Оценка фотометрического красного смещения дает значение z = 3,29±0,4, что означает, что свет от источника всплеска шел до Земли 11,7 миллиарда лет. Природа всплеска пока не ясна, по одной из версий — это может быть коллапс массивной звезды. Ученые отмечают, что несмотря на то, что данный случай регистрации послесвечения оказался лишь удачным стечением обстоятельств, TESS способен обнаруживать послесвечения от в среднем одного гамма-всплеска в год.
Ранее мы рассказывали об итогах основной научной программы TESS — телескоп отыскал 2241 кандидат в экзопланеты самых разных типов, из которых около 120 уже подтверждено.
Александр Войтюк
Это первые подобные наблюдения
Наземный телескоп DKIST получил рекордно четкие изображения фотосферы Солнца, на которых впервые стали заметны неустойчивости Кельвина — Гельмгольца в этом слое звезды. Они проявляются как очень динамичные мелкие вихреобразные структуры и полосы, расположенные вблизи границ темных пор и светлых конвективных ячеек. Статья опубликована в журнале Nature.