Однако, в последнее время учёные обнаруживают белые карлики с массой более 1,2 масс Солнца, которые могут вероятно сразу образовываться из звёзд, первоначальная масса которых составляла от 7 до 9,5 солнечных масс.
На поздних стадиях эволюции таких звёзд температура и плотность в их ядрах становятся достаточно высокими для начала термоядерного синтеза углерода. В результате чего углерод превращается преимущественно в неон и кислород, который также образуется из углерода путём альфа-захвата ядер гелия-4. И после сброса оболочек такой звезды от неё остаётся лишь белый карлик, в основном, с кислородно-неоновым ядром.
Для звёзд-прародительниц меньшей массы температура в ядре оказывается недостаточной для образование неона, поэтому их остатки обычно сохраняют углеродно-кислородный состав ядер.
Если в плотном ядре белого карлика преобладает углерод и он достигнет условий, необходимых для термоядерного взрыва, например из-за притока массы от соседней звезды, то это может привести к взрыву сверхновой типа Ia.
В кислородно-неоновом ядре при дальнейшем увеличении его плотности электроны начинают захватываться ядрами небольшого количества магния, который также образуется в нём в ходе сложных процессов ядерного синтеза, а затем и значительно большим количеством ядер неона. Это уменьшает давление вырожденного электронного газа, поддерживающего белый карлик, и в конечном итоге может привести к гравитационному коллапсу с образованием нейтронной звезды, а не к сверхновой типа Ia.
Определить состав ядра непосредственно по спектру излучения белого карлика чрезвычайно сложно, поскольку излучение белого карлика исходит из его чрезвычайно тонкого внешнего слоя, тогда как практически вся его масса находится глубже, вследствие чего обнаружение углерода и других элементов в его спектре не позволяет надёжно установить состав его ядра.
Даже перспективный метод астросейсмологии, основанный на изучении колебаний белого карлика, имеет ограничения - к моменту, когда в них возникают наблюдаемые пульсации, значительная часть их недр уже кристаллизуется, а наблюдаемые колебания несут крайне мало информации о кристаллизированном ядре.
Однако, международная группа учёных под руководством Стефана М. Арсено из Бостонского университета (США) использовала другой метод для исследования ядер белых карликов.
Объектом их исследования стал белый карлик SDSS J0608−0059, расположенный в направлении созвездия Единорога, примерно в 202 световых годах от нас.
Он входит в широкую двойную систему со звездой главной последовательности массой от 0,6 до 0,8 солнечных масс и с температурой поверхности около 4000 К. Расстояния между двумя звёздами составляет около 2684 астрономических единиц. И это свидетельствует о том, что они не должны были существенно взаимодействовать друг с другом за всё время существования двойной звёздной системы.
Главным методом исследования белого карлика стало изучение гравитационного красного смещения. Согласно общей теории относительности, покидающий сильное гравитационное поле компактного объекта фотон теряет часть своей энергии, а его длина волны увеличивается.
Для белого карлика этот эффект значительно сильнее, чем для обычной звезды, поскольку огромное количество вещества сосредоточено в объёме, сравнимом с объёмом Земли. Гравитационное красное смещение определяется отношением массы объекта к его радиусу, и его измерение позволяет получить важнейшее ограничение на соотношение этих двух величин.
1 апреля 2024 года учёные получили его спектр с помощью спектрографа MagE на 6,5-метровом телескопе Magellan Clay в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Данный спектрограф предназначен для получения оптических спектров с достаточно высоким разрешением.
Кроме того, объект трижды наблюдали с помощью UVES - высокодетального спектрографа ультрафиолетового и видимого света, установленного на одном из 8,2-метровых телескопов Very Large Telescope Европейской южной обсерватории. Первое наблюдение состоялось в январе 2022 года, а ещё два в сентябре 2025 года.
100 ·