Ученым в первый раз удалось «взвесить» отдельную звезду

Содружеством американских и канадских астрономов было представлено новое подтверждение общей теории относительности. Сила смещения далекой звезды напрямую зависит от массы близкого к нам светила. Этим они воплотили в жизнь теорию Эйнштейна о гравитации.

— В тот момент, когда довольно близкая к нам звезда проходит по диску не менее далекого светила, ее гравитационное поле искривляет свет и порождает нимб из света, так называемое кольцо Эйнштейна, или смещает звезду в сторону от ее реального положения на той картинке, которую мы видим, — разъяснил работник Аэронавтического университета Эмбри-Риддл в Дайтоне (США) Терри Освальт. До этого такую задачу удавалось выполнить только для звездных систем, так как массы их компонентов определяют характеристики их орбит.

Узнать массу звезды трудно: вплоть до этого времени учёным приходилось мириться с тем фактом, что точно измерить удаётся только массы двойных звёзд, рассчитав параметры их движения по орбитам друг вокруг друга. Об этой работе сообщается в недавней публикации в журнале Science. Популярный физик предсказывал в своей теории относительности, что скопление материи искривляет свет, но ученый предполагал, что такая деформация пространства не будет заметна человеческому глазу либо телескопу. Звезда оказалась в полтора раза легче Солнца. Саху, астроном в Научном университете космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд, пользовался отличным угловым разрешением космического телескопа Хаббла. Работой занимались астрономы из соедененных штатов и Канады. Ученые определили, что Штайн 2051 В, это шестой ближайший белый карлик.

«” „Эта часть предсказания Эйнштейна называется“ астрометрическим линзированием», и наша группа в первый раз наблюдала это явление для звезды, отличной от Солнца», — говорит Освальт.

Белый карлик

Поделиться в соц. сетях:

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс