
Encontrado aire lento y grueso del xrismo a Estrella de neutronesIndicando la temperatura como un importante impulsor del comportamiento del aire cósmico.
La misión de imágenes y espectroscopía de rayos X (XREM) ha revelado una diferencia inesperada entre los vientos producidos alrededor de la estrella de neutrones y la sustancia generada cerca de los agujeros negros supermasados. El flujo de salida inusualmente denso encontrado por el sistema de estrella de neutrones plantea nuevas preguntas sobre cómo tales vientos producen y afectan su entorno.
El 25 de febrero de 2024, el Xrism’s Resolver El instrumento notó que Neutron Star GX 13+1, que alguna vez fue un gran colapso de las estrellas. GX13+1 es una fuente fuerte de rayos x que es producida por un disco de gas sobrecalentado, conocido como disco de Acreer, que gradualmente llama al material a la superficie de la estrella de neutrones.
Estos flujos internos del objeto no solo nutren la estrella de neutrones, sino que también forma el flujo de salida que forma su entorno cósmico. Sin embargo, los procesos exactos de impulsar estas salidas no están claros, por lo que GX13+1 se elige como objetivo para el xrismo.

El viento sopla como un controlador de cambio cósmico
Gracias Resolver Se espera que la capacidad sin precedentes para analizar el poder de los fotones de rayos X entrantes sea nuevo en estos procesos.
«Cuando vimos por primera vez la riqueza de los detalles en los datos, pensamos que éramos un testimonio del resultado de cambiar el juego», dice Matio Gainazzi, el proyecto ESA Excrupt. «Para muchos de nosotros, fue la realización del sueño que perseguimos durante décadas».
El viento cósmico es más que la curiosidad científica. Son las fuerzas más importantes que causan cambios en todo el universo.

Tales vientos se encuentran alrededor de los agujeros negros supermosivos en los centros de Galaxy. Para elevar el nacimiento de las estrellas, pueden reducir las nubes moleculares gigantes, o pueden calentar y dispersar esas nubes, deteniendo la estructura de la estrella. Los astrónomos se refieren a este proceso como «respuesta» y, en casos extremos, el viento sopla del supermacive Agujero negro Se puede determinar el crecimiento y la evolución de su galaxia anfitriona.
Una oportunidad rara en el límite de Edconton
Los procedimientos para producir aire a partir de agujeros negros supermosivos pueden ser como aquellos que trabajan alrededor de GX 13+1, porque el equipo eligió mirar GX 13+1 porque está más cerca y, por lo tanto, se ve más brillante que las variedades de agujeros negros supermasados, que se pueden estudiar con más detalle.
Sorprendido. Unos días antes de que se produzcan sus observaciones, el GX 13+1 es inesperadamente brillante, alcanzando o excediendo el techo teórico llamado límite de Eddington.
El principio detrás de este límite es que, como la mayor parte del contenido recae en un objeto compacto, como un agujero negro o una estrella de neutrones, se libera más energía. Se libera la potencia rápida, lo que ejerce una mayor presión sobre otros objetos de infaling, empujando más al espacio. En el límite de Edington, la luz de alta energía producida es esencialmente suficiente para convertir todo el material infalible en aire cósmico.
Y Resolver Este sorprendente incidente está viendo GX13+1 mientras tiene lugar.
Aire lento y diferencias inquietantes
«Si lo hemos intentado, no podemos programarlo», dijo Chris Done de la Universidad de Darham, Reino Unido, Darham. «Este sistema fue a la mitad de su salida de radiación máxima a la mitad de la más intensa, creando aire que éramos más gruesos que nunca».
Pero como época, el viento no viajaba a la velocidad de vencimiento por parte de los científicos del exraismo. Sigue siendo 1 millón de km por hora. Aunque es acelerado por cualquier estándar terrestre, es lento en comparación con los vientos cósmicos generados cerca del límite de Edington alrededor del agujero negro supermosivo. En esa situación, el aire puede alcanzar la velocidad del 20 al 30 por ciento de la luz, más de 200 millones por hora.

«Todavía me pregunto cómo este viento es» lento «», dice Chris, «y qué grueso es. Es como ver el sol a través de la niebla que se dirige hacia nosotros. Todo se desvanece cuando la niebla es gruesa».
No es la única diferencia que el equipo ha notado. Xrism ha revelado previamente el aire de un agujero negro excesivo en el límite de Eddington. Allí, el viento era ultrarrápido y aferrado, pero el viento en el GX 13+1 fluye lento y suave.
La temperatura de los discos de la actriz es el factor más importante
«El viento era completamente diferente, pero provenían de los mismos sistemas en términos de límite de Edington. Entonces, si estos vientos realmente fueron impulsados por la presión de radiación, ¿por qué son diferentes?» Chris pregunta.
El equipo propuso que llega a la temperatura del disco de superficie que se forma alrededor del objeto central. Como resistencia, los agujeros negros supermosivos contienen discos de superficie que son más bajos a temperaturas que los sistemas binarios de masa estelares con agujeros negros o estrellas de neutrones.
Esto se debe a que los discos de superficie alrededor de los agujeros negros supermosivos son grandes. Son mucho más brillantes, pero su energía se extiende en un área grande: todo es más grande alrededor del gran agujero negro. Por lo tanto, los tipos únicos de radiación liberados del disco de Acrreak de agujero negro supermosivo son ultravioleta, que es menos potente que los rayos x liberados de los discos de acero binarios estelares.
Revisar el viento y la evolución cósmica
Dado que la luz ultravioleta se comunica más fácilmente que los rayos x, Chris y sus colegas usarán el ulate para que pueda presionar el contenido de manera más efectiva, creando el aire más rápido que se encuentra en los sistemas de agujeros negros.
Si es así, la invención promete remodelar nuestra comprensión de cómo la energía y el material se comunican en algunos entornos extremos del universo, proporcionando una ventana más completa a los mecanismos complejos que forman galaxias y aumentan la evolución cósmica.
«La resolución sin precedentes del xrismo nos permite investigar estos elementos, y en muchos más detalles, la próxima generación, la mayor resolución allanó el camino para los telescopios de rayos X», dice la compañera de ESA Research Camille Diez.
Referencia: «El viento clasificado es más lento desde el binario de rayos X de Super-Edington», Colaboración de Extrism, Extrism, 17 de septiembre de 2025, Naturaleza.
Doi: 10.1038/s41586-025-09495-W
El exraismo (pronunciado como Cristo-M) se lanzó el 7 de septiembre de 2023. Es una misión dirigida por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (Jaxa) En asociación NASA Y Esa. Tiene dos herramientas: llamada calorímetro de rayos Resolver El nivel sin precedentes de ‘resolución de energía’ (la capacidad del dispositivo que separa los rayos X), y la potencia de los fotones personales de rayos X para llamar a la cámara CCD de rayos X más grande visitante para representar el campo circundante es capaz de medir la potencia de los fotones personales de rayos X. Extender.
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