PSR J0737−3039 — первый известный двойной пульсар . Он состоит из двух нейтронных звезд , излучающих электромагнитные волны в радиодиапазоне в релятивистской двойной системе . Два пульсара известны как PSR J0737−3039A и PSR J0737−3039B. Он был обнаружен в 2003 году в австралийской обсерватории Паркса международной группой под руководством итальянского радиоастронома Марты Бергай во время высокоширотного обзора пульсаров. [4]
Пульсар — это нейтронная звезда , которая производит пульсирующее радиоизлучение из-за сильного магнитного поля . Нейтронная звезда — это ультракомпактный остаток массивной звезды, которая взорвалась как сверхновая . Нейтронные звезды имеют массу больше Солнца , но при этом имеют всего несколько километров в поперечнике. Эти чрезвычайно плотные объекты вращаются вокруг своей оси , производя сфокусированные электромагнитные волны , которые проносятся по небу и на короткое время указывают на Землю в эффекте маяка со скоростью, которая может достигать нескольких сотен импульсов в секунду.
Хотя двойные системы нейтронных звезд были известны до ее открытия, PSR J0737−3039 является первой и единственной известной системой (по состоянию на 2021 год [обновлять]), где обе нейтронные звезды являются пульсарами, следовательно, системой «двойного пульсара». [5] Объект похож на PSR B1913+16 , который был открыт в 1974 году Джоселин Белл, Тейлор и Халс , и за который они оба получили Нобелевскую премию по физике 1993 года . Объекты такого рода позволяют точно проверить общую теорию относительности Эйнштейна , поскольку точная и последовательная синхронизация импульсов пульсара позволяет наблюдать релятивистские эффекты, когда они в противном случае были бы слишком малы. В то время как многие известные пульсары имеют двойного компаньона, и многие из них, как полагают, являются нейтронными звездами, J0737−3039 является первым случаем, когда оба компонента известны как не просто нейтронные звезды, а пульсары.
PSR J0737−3039A был обнаружен в 2003 году вместе со своим партнером на 64-метровой антенне радиообсерватории Паркса в Австралии ; J0737−3039B не был идентифицирован как пульсар до второго наблюдения. Первоначально система наблюдалась международной группой во время высокоширотного многолучевого обзора, организованного с целью обнаружения большего количества пульсаров в ночном небе. [2]
Первоначально эта звездная система считалась обычным обнаружением пульсара. Первое обнаружение показало один пульсар с периодом 23 миллисекунды на орбите вокруг нейтронной звезды. Только после последующих наблюдений был обнаружен более слабый второй пульсар с импульсом 2,8 секунды от звезды-компаньона.
Орбитальный период J0737−3039 (2,4 часа) является одним из самых коротких известных для такого объекта (одна треть от периода двойной системы Тейлора–Халса ), что позволяет проводить самые точные тесты на сегодняшний день. В 2005 году было объявлено, что измерения показали превосходное согласие между общей теорией относительности и наблюдением. В частности, предсказания относительно потери энергии из-за гравитационных волн , по-видимому, соответствуют теории.
В результате потери энергии из-за гравитационных волн общая орбита (примерно 800 000 километров [500 000 миль] в диаметре) сжимается на 7 мм в день. Два компонента сольются примерно через 85 миллионов лет.
Из-за релятивистской прецессии спина импульсы от пульсара B больше не обнаруживаются по состоянию на март 2008 года, [обновлять]но ожидается, что они снова появятся в 2035 году из-за прецессии, которая снова станет видимой. [6]
Наблюдения за 16 годами данных синхронизации были представлены в 2021 году, чтобы соответствовать общей теории относительности путем изучения потери орбитальной энергии из-за гравитационных волн . Орбитальный распад и ускорение орбитального периода были проверены на соответствие формуле квадруполя с большой точностью 0,013%, в основном из-за уникальных характеристик системы, которая имеет два пульсара, находится поблизости и имеет наклон, близкий к 90°. [7] [8] [9]
В дополнение к важности этой системы для проверки общей теории относительности, Пиран и Шавив показали, что молодой пульсар в этой системе должен был родиться без выброса массы, что подразумевает новый процесс формирования нейтронной звезды , который не включает сверхновую. [10] В то время как стандартная модель сверхновой предсказывает, что система будет иметь собственное движение более ста км/с, они предсказали, что эта система не будет демонстрировать никакого значительного собственного движения. Их предсказание было позже подтверждено хронометражем пульсара. [11]
Еще одним открытием двойного пульсара является наблюдение затмения от соединения высшего и более слабого пульсара. Это происходит, когда магнитосфера одного пульсара в форме пончика , заполненная поглощающей плазмой , блокирует свет сопутствующего пульсара. Блокировка, длящаяся более 30 с, не является полной из-за ориентации плоскости вращения двойной системы относительно Земли и ограниченного размера магнитосферы более слабого пульсара ; часть света более сильного пульсара все еще может быть обнаружена во время затмения.
В дополнение к системе двойного пульсара, известен целый ряд различных двухчастичных систем , где только один член системы является пульсаром. Известные примеры — это вариации двойной звезды :
Теоретически система пульсар-черная дыра возможна и могла бы представлять огромный научный интерес, но пока такая система не была идентифицирована. Недавно был обнаружен пульсар [12] совсем рядом со сверхмассивной черной дырой в ядре нашей галактики, но его движение пока официально не подтверждено как орбита захвата Sgr A*. Система пульсар-черная дыра могла бы стать еще более сильной проверкой общей теории относительности Эйнштейна из-за огромных гравитационных сил , оказываемых обоими небесными объектами.
Также большой научный интерес представляет PSR J0337+1715 , двойная система пульсар-белый карлик, в которой есть третий белый карлик на более далекой орбите, вращающийся вокруг двух других. Эта уникальная компоновка используется для исследования сильного принципа эквивалентности в физике, фундаментального предположения, на котором основана вся общая теория относительности .
Радиотелескоп Square Kilometre Array , строительство которого должно быть завершено в конце 2020-х годов, будет и далее наблюдать известные и обнаруживать новые двойные пульсарные системы с целью проверки общей теории относительности . [13]