Наблюдения радиоизлучения показывают отсроченный отток при событии приливного разрушения

Астрономы провели радионаблюдения за событием приливного разрушения WTP 14adeqka, открытым десять лет назад. Результаты наблюдательной кампании, [опубликованные](https://arxiv.org/abs/2508.16756) 22 августа на препринт-сервере arXiv, дают важную информацию о радиоизлучении этого источника.

События приливного разрушения (TDE)

События приливного разрушения (TDE) происходят, когда звезда проходит достаточно близко к сверхмассивной чёрной дыре и разрывается на части под действием приливных сил чёрной дыры. Радионаблюдения синхротронного излучения от выбросов TDE могут выявить наличие и свойства нерелятивистских квазисферических оттоков, осевых струй или внеосевых струй.

Отсроченное радиоизлучение

Недавние наблюдения показывают, что многие оптически обнаруженные TDE демонстрируют радиоизлучение, задержанное примерно на два-три года. Эта загадочная временная задержка предположительно связана с внеосевыми струями, ранее неизвестной фазой оттока, сложной структурой плотности вокруг сверхмассивной чёрной дыры (SMBH) или с отсроченным нерелятивистским оттоком.

WTP 14adeqka

WTP 14adeqka — это событие приливного разрушения с красным смещением 0,019, обнаруженное в 2015 году с помощью инфракрасного обзорного телескопа NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Первоначально оно было идентифицировано как вспышка, пик которой пришёлся примерно через два года после первоначального обнаружения со средней инфракрасной светимостью около 10 тредециллионов эрг/с.

Команда астрономов под руководством Уолтера В. Голая из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (CfA) сообщает, что WTP 14adeqka является одним из тех TDE, которые демонстрируют отсроченное радиоизлучение. Результаты получены в результате наблюдений с использованием массива Very Large Array (VLA) и массива Very Long Baseline Array (VLBA).

В статье учёные пишут: «В этой статье мы представляем подробное радиоисследование WTP 14adeqka, используя архивные и целевые наблюдения, охватывающие период около 4–10 лет после разрушения, что делает это событие первым среднеинфракрасным TDE с обнаруженным отсроченным радиоизлучением».

Наблюдения зафиксировали нарастание радиоизлучения, начавшееся примерно через четыре года после обнаружения среднеинфракрасного излучения, достигшее пика примерно через 2,5 года позже со светимостью на уровне 2 дуодециллионов эрг/с и после этого снизившееся. Последние наблюдения, проведённые в 2025 году, показывают, что WTP 14adeqka всё ещё демонстрирует яркое радиоизлучение.

Исследование показало, что радиоотток от WTP 14adeqka имеет энергию, достигающую 500 квиндециллионов эрг, радиус энергии равнораспределения 0,2 световых лет и напряжённость магнитного поля 0,12 гаусса. Собранные данные также указывают на устойчивый пик частоты на уровне 2,0 ГГц с умеренным затуханием.

Астрономы отметили, что относительно небольшой размер области излучения и отсутствие астрометрического движения исключают возможность того, что радиоизлучение исходит от быстро запущенной внеосевой струи. Они добавили, что их исследование доказывает, что среднеинфракрасные TDE могут запускать энергичные отсроченные оттоки.

Авторы статьи заключают: «Продолжающиеся радионаблюдения за полной выборкой среднеинфракрасных TDE покажут, является ли такое поведение повсеместным».

© 2025 Science X Network

More from [Astronomy and Astrophysics](https://www.physicsforums.com/forums/astronomy-and-astrophysics.71/)

Источник