
Пульсар, найденный вблизи сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, может опровергнуть теорию Эйнштейна.
Об этом сообщили в Dailygalaxy.
Астрономы обнаружили потенциальный сверхбыстрый пульсар, который вращается каждые 8,19 миллисекунды вблизи Стрельца A*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Если это открытие будет подтверждено, оно может предоставить беспрецедентную возможность проверить общую теорию относительности Эйнштейна в одной из самых экстремальных сред во Вселенной.
Пульсар был обнаружен в рамках проекта Breaktrough Listen Galactic Center Survey, разработанного для исследования сердца нашей галактики на предмет пульсаров и сигналов внеземной жизни. Исследователи под руководством Карен И. Пересе из Колумбийского университета предполагают, что этот новый кандидат в пульсар может служить высокоточными космическими часами.
Как регулярные импульсы пульсаров помогают измерять космос.
Пульсары – это плотные остатки быстро вращающихся звезд, излучая лучи излучения. Эти лучи проходят через космос, создавая регулярные импульсы, которые можно найти на Земле. Время этих импульсов невероятно стабильно, благодаря чему пульсары называют «космическими часами».Милисекундные пульсары, которые вращаются даже быстрее, чем обычные пульсары, особенно полезны для точных измерений.
Однако турбулентная среда вокруг Стрельца A* осложнила изучение пульсаров в этой части Млечного Пути. По данным команды Колумбийского университета, исследование Breakthrough Listen Galactic Center Survey является одним из самых чувствительных радиоисследований, проведенных в этом регионе, предназначенным для обнаружения новых пульсаров, несмотря на действующие хаотические силы.

Может ли теория Эйнштейна пережить черную дыру?
Одним из самых интересных аспектов этого открытия, опубликованного в The Astrophysical Journal, является возможность проверить общую теорию относительности Эйнштейна вблизи сверхмассивной черной дыры. Стрелец A*, масса которого примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца, оказывает огромную гравитационную силу на объекты вокруг него. Как пояснил соавтор исследования «Славко Богданов» из Колумбийского университета:
«Любое внешнее воздействие на пульсар, такой как гравитационное тяготение массивного объекта, вносит аномалии в это стабильное поступление импульсов, которые можно измерить и смоделировать».
Отслеживание времени импульсов пульсара вблизи такого массивного объекта может дать новое понимание влияния гравитации в экстремальных условиях. Это была бы беспрецедентная возможность проверить аспекты общей теории относительности, ранее не наблюдавшиеся в такой мощной гравитационной среде.

Открытое сотрудничество в поиске ответов
Учитывая важность этого открытия, проводятся дальнейшие наблюдения для подтверждения существования и поведения пульсара. Чтобы поощрить дальнейшее сотрудничество, команда инициативы Breakthrough Listen обнародовала свои данные.
Это решение позволяет другим исследовательским группам по всему миру самостоятельно анализировать результаты и исследовать связанные научные вопросы. Карен И. Перес, которая руководила исследованием, выразила восхищение тем, что могут раскрыть дополнительные наблюдения.
«Мы с нетерпением ждем, что могут раскрыть дальнейшие наблюдения об этом кандидате в пульсары», — сказал Перес. «Если это будет подтверждено, это поможет нам лучше понять как нашу собственную Галактику, так и общую теорию относительности в целом».