dumai
🔭
КосмосApJL

Квазар PKS 1725+123 вспыхнул сразу в оптике, рентгене и гамма-лучах

0

Кратко

Во время наблюдений объект оказался в очень ярком состоянии сразу в нескольких диапазонах: в оптике, рентгене и гамма-лучах. В оптике он достиг рекордной яркости и менялся всего за минуты, а цвет свечения становился более голубым, когда объект ярчал. По этим данным авторы также собрали картину излучения квазара и предложили объяснение в виде двух зон в его струе.

Почему это важно

Такие всплески помогают понять, как именно работают самые мощные источники излучения в далёкой Вселенной. Для будущих наблюдений это ещё и сигнал, что за такими объектами стоит следить сразу в нескольких диапазонах света.

Разбор

Команда быстро среагировала на вспышку после сообщения о регистрации объекта в тераэлектронвольтном диапазоне, то есть на самых энергичных фотонах. Для этого подключили сразу несколько инструментов: космический телескоп SVOM с оптической камерой, а также данные Fermi-LAT и Swift-XRT, чтобы собрать картину в оптике, рентгене и гамма-лучах в один и тот же период. Такой подход нужен, потому что у подобных квазаров вспышка в одном диапазоне часто связана с процессами в струе, которые лучше видны только вместе, а не по отдельности.

Самое любопытное — объект не просто стал ярче, а показал рекордную для себя оптическую яркость и при этом менялся очень быстро, буквально за минуты. Это означает, что источник излучения очень компактный: если свет успевает заметно измениться за такое короткое время, значит, область, где он рождается, не может быть большой. Ещё одно важное наблюдение — во время усиления объект становился более голубым, то есть в его свете относительно росла доля более коротких волн. Такой «синее при яркости» поворот обычно намекает, что меняется энергия частиц, которые разгоняются в струе.

Потом авторы собрали широкополосный спектр энергии — по сути, свели вместе всё, что увидели в разных диапазонах, и попытались воспроизвести эту картину моделью струи из двух зон. В их объяснении компактная зона отвечает за оптику и рентген через синхротронное излучение, то есть свет, который рождают быстрые заряженные частицы в магнитном поле. А более высокоэнергичная часть гамма-излучения появляется из-за рассеяния фотонов самими же электронами: часть — в той же компактной области, а часть — в более протяжённой зоне струи. Интерес здесь в том, что у PKS 1725+123 пик синхротронного излучения оказался необычно высоким для таких квазаров, так что этот объект выбивается из привычной картины FSRQ.

Ключевые цифры

z = 0.586Свет от квазара шёл до нас так долго, что мы видим его очень далёким и в прошлом Вселенной.
2025 AugustИменно тогда его впервые заметили в тераэлектронвольтном диапазоне, и это запустило срочные наблюдения в других диапазонах.
minutesЯркость объекта менялась настолько быстро, что источник излучения должен быть очень компактным.

Можно ли доверять

Это статья в рецензируемом журнале ApJL, так что выводы уже прошли проверку редактора и рецензентов. Но это одно наблюдение за одним квазаром, поэтому модель с двумя зонами хорошо объясняет именно этот всплеск, а не обязательно все такие объекты сразу.

Пересказано ИИ по научной статье. Как это устроено

Источник и детали
ЖурналApJL
Дата публикации у нас8 июля 2026 г.
Дата источника7 июля 2026 г.
ОригиналОткрыть
АвторыShuo-Yu Liu, Yu-Wei Yu, Ji-Shun Lian, Xin-Ke Hu, Alexis Coleiro, Zhu-Heng Yao, Li-Ping Xin, Jing Wang, Hua-Li Li, Zi-Qi Wang, Jin Zhang, Floriane Cangemi, Bertrand Cordier, Antoine Foisseau, Olivier Godet, Andrea Goldwurm, Diego Götz, Sébastien Guillot, Xu-Hui Han, Ning Jiang, Cyril Lachaud, Sébastien Le Stum, En-Wei Liang, Pierre Maggi, Yu-Lei Qiu, Jérôme Rodriguez, Lian Tao, Jian-Yan Wei, Chao Wu, Liang Zhang, Shuang-Nan Zhang and Shi-Jie Zheng