Большинство крупных звезд заканчивает жизнь вспышкой сверхновой: ядро резко сжимается, возникает ударная волна, которая разбрасывает внешние слои по космосу и оставляет после себя нейтронную звезду. Но несколько лет назад астрономы обнаружили случаи, когда этого не происходит — светило просто исчезает, напрямую превращаясь в черную дыру. Такие события называют «неудавшимися сверхновыми».
Датские исследователи создали модель ядра звезды, воспроизводящую гравитационный коллапс с учетом протекающих физических процессов. Расчеты показали: нейтринные осцилляции, чье влияние ранее считалось незначительным, на деле оказываются критически важными. Нейтрино одновременно запускают процесс сверхновой и участвуют в рождении ударной волны, сдерживающей коллапс.
Оказалось, что превращение даже небольшой части нейтрино в другие типы ведет к резкому охлаждению внешних слоев ядра и ослаблению ударной волны. Это подавляет вспышку и создает условия для образования черной дыры. Особенно характерен такой сценарий для звезд массой от 16 до 30 солнечных — именно это объясняет, почему подобные светила порождают необычно мало сверхновых, а астрономы фиксируют такие вспышки значительно реже, чем предсказывает теория.
Ранее сообщалось о том, что ученые РАН создали сорбенты для извлечения редкоземельных элементов. Физики МФТИ нашли материал для сверхбыстрого квантового интернета.
