24 декабря 2023 г. Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна.
Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных
помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Когда звезда умирает, она испускает огромное количество нейтрино. Эти нейтрино свободно проходят сквозь всю звезду раньше, чем взрыв достигает ее поверхности. Ученые могут зарегистрировать эти нейтрино прежде, чем произойдет вспышка сверхновой; на самом деле несколько десятков нейтрино было обнаружено со стороны сверхновой, которая вспыхнула в 1987 г., за несколько часов до регистрации вспышки в оптическом диапазоне. Ожидается, что следующее поколение детекторов нейтрино позволит регистрировать порядка 50 000 нейтрино, испускаемых со стороны аналогичных сверхновых. Эта технология стала настолько эффективной, что ученые могут регистрировать слабые сигналы нейтрино, испускаемых за несколько суток перед взрывом сверхновой.
В своей работе Хираи и его коллеги изучили несколько моделей эволюции звезд, находящихся на последних этапах их жизненного цикла, проанализировав параметры образующихся на этих этапах потоков нейтрино, а затем сравнили полученные результаты с данными наблюдений. Анализ был проведен для звезды массой 15 масс Солнца. Полученные результаты показали сильную зависимость формирующегося потока нейтрино от типа используемой модели эволюции звезды. Эти находки позволят эффективнее прогнозировать при помощи нейтрино вспышку сверхновой, так чтобы ученые могли стать свидетелями ее появления на небе. Кроме того, этот метод является одним из немногих методов прямого получения информации о ядре звезды, пояснили авторы.
Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20200701133306