На этой конференции в 1974 году мы доложили наши работы по оптическим исследованиям рентгеновских двойных систем. Доктор Кшеминский доложил свою работу об оптическом отождествлении системы Cen X-3 со «звездой Кшеминского». После его доклада мы с ним побеседовали, и он сказал, что наша работа по обнаружению эффекта эллипсоидальности в системе Cyg X-1 помогла ему в оптическом отождествлении системы Cen X-3. Вначале он обрабатывал свои фотометрические наблюдения этой рентгеновской двойной системы, предполагая, что ее кривая блеска представляет собой одну волну за орбитальный рентгеновский период, и у него не получалось регулярной средней кривой блеска. После знакомства с нашей статьей он пересчитал свои данные с учетом эффекта эллипсоидальности (двойная волна за период), и у него сразу получилась регулярная средняя кривая блеска, что и позволило ему заключить, что эта звезда связана с рентгеновским источником Cen X-3. На этой же конференции в 1974 году ученики Я. Б. Зельдовича (Н. И. Шакура, Р. А. Сюняев, И. Д. Новиков, М. М. Баско и др.) доложили свои работы по теории дисковой аккреции вещества на релятивистские объекты и по наблюдательным проявлениям аккрецирующих нейтронных звезд и черных дыр в двойных системах.
Илл. 21. Н. И. Шакура и Р. А. Сюняев – создатели теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. Конференц-зал ГАИШ, 1979 г.
На Генеральной ассамблее МАС в Монреале в 1979 году эти работы часто цитировались и уже считались общепризнанными. Мы все гордились работами Я. Б. Зельдовича и его школы по теории аккреции. Ведь в этих работах еще до начала эры систематических рентгеновских наблюдений неба были предсказаны практически все наблюдательные проявления аккрецирующих нейтронных звезд и черных дыр, которые потом блестяще подтвердились рентгеновскими наблюдениями с борта спутника Uhuru. Именно благодаря работам Я. Б. Зельдовича и его учеников природу многочисленных компактных рентгеновских источников удалось быстро понять. На Генеральной ассамблее МАС в Монреале в обзорном докладе Б. Пачинского прозвучали, как особенно интригующие, две научные новости. Это открытие эффекта гравитационной линзы у квазара (изображение квазара имеет спутник, «дух», появление которого связано с искривлением лучей света от квазара в гравитационном поле более близкой галактики-«линзы»), а также открытие уникального объекта SS433.
Перед поездкой в Монреаль я уже был соавтором одной публикации (в «Астрономическом циркуляре») по наблюдениям объекта SS433.
Илл. 22. Конференц-зал ГАИШ, 1979 г. Выступает академик Я. Б. Зельдович. Председательствует профессор Ю. П. Псковский
Впервые об объекте SS433 мы узнали в 1978 году, когда в журнале Nature вышла статья английских ученых Д. Кларка и П. Мардина, в которой они опубликовали оптические спектры ряда компактных объектов, расположенных в центрах остатков вспышек сверхновых звезд. Особый интерес исследователей привлек объект, содержащийся под номером 433 в Каталоге звезд с сильной эмиссионной линией водорода Hα, составленном Стефенсоном и Сандулаком. Отсюда и название объекта – SS433. Объект расположен в центре туманности W 50 – сравнительно молодого остатка вспышки сверхновой, имеющего пекулярную структуру (плериона). Выяснилось, что в спектре объекта SS433, помимо стандартных линий излучения водорода и гелия, имеется много сильных эмиссионных линий, которые не удается отождествить ни с одним из известных химических элементов. Спустя примерно полгода, сначала в срочных новостях – пресс-релизах стали появляться сообщения о том, что группа молодого американского астрофизика Брюса Маргона обнаружила удивительные перемещения по спектру SS433 ряда неотождествленных эмиссионных линий. Амплитуда этих перемещений достигала громадной величины – около 1000 Å, что, если это вызвано эффектом Доплера, соответствует скорости движения газа в десятки тысяч километров в секунду! Астрономы никогда ничего подобного не наблюдали. Поэтому в некоторых пресс-релизах даже были упоминания о том, что, возможно, мы наблюдаем сигналы от внеземной цивилизации, которая мощным перестраиваемым лазером светит на нас.