Milyen szupernóváról beszélünk?
Az LSQ14fmg nevű szupernóva 100 millió fényévnyire található a miénktől
Mi ez a típus?
Az Ia típusú szupernóvák világos példája annak, hogy egy kihalt fehér törpecsillag nem olyan biztonságos, mint gondoltuk.
Az Ia típusú szupernóvák csillagokvagy inkább fényvillanások, amelyek egy régóta kialudt kozmikus csillag – egy fehér törpe – robbanásának az eredménye. Az előző mondatban némileg leegyszerűsítettük a fehér törpe definícióját. Szigorúan tudományosan szólva ez az objektum egy kiégett csillag, amelynek termonukleáris reakciói leálltak. Az Univerzum legtöbb csillaga így fejezi be életciklusát. Kiderült, hogy a fehér törpe egy olyan csillag fejlődésének koronája, amelynek tömege megközelítőleg megegyezik a mi Napunk tömegével.
Ia típusú szupernóva képződés
Ezt egészen a közelmúltig figyelembe vették, míg a tudósoknem találtak Ia típusú szupernóvát. Az Ia típusú szupernóvák vagy a szupernóva-robbanás a fehér törpe belsejében zajló fizikai-kémiai reakció hagyományos neve, amely meglehetősen erős robbanáshoz vezet. A robbanás során meglehetősen nagy mennyiségű energia szabadul fel. Ezenkívül a csillag fényessége egyszerre több ezerszer megnő.
Ha közönséges szupernóva keletkezik miattEgy magányos fehér törpe felrobbanása a benne lejátszódó folyamatok miatt, akkor a legújabb tudományos elméletek szerint az Ia típusú szupernóvák két fehér törpe összeolvadásának az eredménye. A közelben található két fehér törpe meglehetősen ritka jelenség az űrben. Ennek ellenére előfordulnak ilyen objektumok az Univerzumban. Leggyakrabban kettős csillagrendszerek maradványai, amelyek gravitációsan kapcsolódnak egymáshoz.
A fehér törpe egy csillag „maradványa”, amelybefejezte normál életciklusát, a termonukleáris reakciók leálltak, és a külső héj lehullott az evolúció folyamata során. Vagyis valójában egy fehér törpe egy egykori csillag magja, amely csak a jövőben hűlhet le.
A fehér törpe azonban rendkívülnagy sűrűségű és gravitációs, és képes anyagot felvenni. Ez elsősorban bináris rendszerekben fordul elő, ahol a második és kezdetben könnyebb, ezért kevésbé fejlett komponens közeledett a vörös óriás szakaszához.
Fontos szem előtt tartani, hogy White kettős rendszeretörpék az űrben elég ritkák. Rendszerint csak kevés van belőlük ezer megtalált bináris csillagrendszerben. Két fehér törpe egyesítésének folyamata az Ia típusú szupernóva kitörése előtt meglehetősen hosszú folyamat, amely átlagosan 60 millió évet vesz igénybe.
Mik az ilyen szupernóvák fellángolásai és robbanásai?
Bináris rendszer, amely fehér törpéből ésegy közönséges csillag az Ia típusú szupernóva oka. A gravitációs vonzerő által megkötött csillagok fokozatosan vonzódnak egymáshoz. Amint az anyag a csillagból elkezd folyni a fehér törpéhez, annak tömege fokozatosan növekszik. Amint átlépi az 1,38 naptömegű csandrasekhári küszöböt, a fehér törpe magjának hőmérséklete az egekbe szökik, amíg el nem éri a szénégés hőmérsékletét.
Két csillag anyagának túlcsordulása okozzaa fehér törpe termonukleáris reakciói okozzák további robbanását, amelyet a csillagászok Ia típusú szupernóvának neveznek. E robbanás során hatalmas mennyiségű energia és fény szabadul fel. Ha összehasonlítjuk az Ia típusú szupernóva fényerejét a Naprendszer fő csillagának fényességével, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a szupernóva körülbelül 10 ezerszer több fényt bocsát ki, mint a mi Napunk.
Valamennyi Ia típusú szupernóva azonosa járvány mechanizmusa. Ezenkívül a fehér törpe tömeg homogenitása miatt az Ia típusú szupernóvák maximális fényereje megegyezik. Vagyis, ha két, a megfigyelőtől egyenlő távolságra elhelyezkedő Ia típusú szupernóva fényét vesszük, fényességük azonos lesz.
Ia típusú SN1998aq szupernóva spektrum, egy nappal a kitörés maximuma után
Az Ia típusú szupernóva élete igazságospillanat, villanás, robbanás. Tekintettel azonban arra, hogy a legtöbb ilyen objektum jelentős távolságra található a Naprendszertől, hosszú ideig megfigyelhetünk egy ilyen csillagból származó intenzív fényáramot. Utána mindig megfigyelünk egy Ia típusú szupernóva-robbanást – a fényt kibocsátó csillag már régóta nem létezik.
Tehát megfigyelése egyfajta belenézésmúlt. Például most a földiek megfigyelhetik a Rák-ködöt - egy szupernóva-robbanás maradványait, amelyet arab és kínai csillagászok láttak 1054. július 4-én. A vaku 23 napig szabad szemmel volt látható, nappal is. 1968-ban a köd közepén fedezték fel a PSR B0531 + 21 pulzárt, amely a röntgen- és rádiótartományokban bocsátott ki, amely egy szupernóva-robbanás után maradt neutroncsillag, átmérője körülbelül 25 km.
Hogyan látták a tudósok a robbanást?
A csillagot teleszkópok segítségével fedezték fel,Dél-Amerikában és Európában található. A tudósoknak sikerült megállapítaniuk, hogy a szupernóva hatására az őt körülvevő kozmikus anyag erős sugárzást bocsátott ki: ez a nikkel radioaktív bomlását és szén-monoxid képződését jelzi.
Igazán egyedi és furcsa esemény volt, és magyarázatunk ugyanolyan érdekes.
Cikk szerzője
Mi történt?
A kutatók elemezték a kapott adatokattávcsövekkel Chilében és Spanyolországban. Kiderült, hogy egy Ia típusú szupernóva (fehér törpe robbanás) miatt a környező kozmikus anyag erős sugárzást bocsátott ki, ami jelzi a nikkel radioaktív bomlását és szén-monoxid képződését. Ez lehetővé tette a szakértők számára, hogy feltételezzék, hogy megfigyelik az aszimptotikus óriásághoz (AGB) tartozó csillag robbanását, amely bolygó köddé válik.
Az ilyen típusú csillagok egyfajta életcikluson mennek keresztül. Olyan erősek, hogy alakítják a galaxisok evolúcióját a robbanás következtében, és olyan fényesek, hogy a Földről is megfigyelhetjük őket.
A robbanást az óriás AGB és a mag magjának összeolvadása okoztaegy fehér törpe kering körülötte. A központi csillag a csillagszélek miatt jelentős tömegmennyiséget veszített, mielőtt a tömegveszteség hirtelen megszűnt, és csillaganyag gyűrű képződött, amelyet gyakran a bolygó ködében láthatunk. A szupernóva lökéshulláma ütközött a gyűrűvel, aminek következtében a fényerő lassan megnőtt.
Pillanatkép a Kék Hó Planetáris Ködről,a Florida Állami Egyetem Obszervatóriuma készítette. A Supernova LSQ14fmg ehhez hasonló rendszerben robbant fel - nagy tömegveszteséggel a központi csillagtól. Amikor a tömegvesztés hirtelen megszűnt, csillag anyaggyűrű képződött a csillag körül / © Eric Hsiao
A tudósok szerint látták, hogy egy csillag így tört kiaz óriások aszimptotikus ágának (AGB, a csillagok evolúciójának periódusa, amelyen keresztül minden közepes és alacsony tömegű csillag áthalad életútjuk végén) bolygóköddé változik.
Mit jelent ez a tudományos közösség számára?
A tudósok először szereztek meggyőző bizonyítékotbizonyíték arra, hogy egy Ia típusú szupernóva felrobbanhat egy óriáscsillagok rendszerében a bolygóködké válás útján. Ez egy fontos lépés az ilyen típusú szupernóvák eredetének megértésében – ez idáig a tudósok keveset tudtak róluk, kivéve, hogy a fehér törpék felrobbanásának eredménye.
Ezeknek az objektumoknak a vizsgálata szintén hozzájárul a sötét anyag természetének jobb megértéséhez, mert az Ia szupernóvák fontos eszközei annak tanulmányozásához.
Olvassa el még:
A COVID-19 elleni orosz oltás polgári forgalomba került, de sok panasz van rá
A betegség 3. napján a legtöbb COVID-19 beteg elveszíti szaglásérzetét, és gyakran orrfolyástól szenved
A tudósok kiderítették, miért a gyermekek a COVID-19 legveszélyesebb hordozói