りゅうこつ座イータ、またはりゅうこつ座イータは、拡大する星雲に囲まれた二重星系 (η Car、η Carinae) です。
りゅうこつ座イータ星系の2つの恒星が動き回っている5.54 地球年の周期を持つ細長い楕円軌道 (離心率 0.9) に沿った共通の重心。この系の主な構成要素は超巨星である明るい青色変光星 (BLV) で、当初は太陽質量 150 ~ 250 個の質量を持っていましたが、そのうち約 30 個の太陽質量がすでに失われています。これは既知の星の中で最も大きく、最も不安定な星の 1 つであり、理論上の上限に近い質量を持っています。天文学的に近い将来(数万年後)に超新星爆発が起こると予想されており、りゅうこつ座イータ星自体は非常に大きく、その質量は太陽の100倍を超えます。
きゅうこつ座イータシステムのコンポーネントからの光は強いです「グレートフレア」の間に放出された、中央の星の材料からなる、12×18秒角の寸法の小さな双極性星雲ホムンクルスによって吸収されました。このカリーナAはその質量を急速に失うので、その光球は重力によって星に結合されず、周囲の空間への放射によって「吹き飛ばされ」ます。
最近発表された研究は連星系が以前は三重であったという1つの仮説に焦点を合わせましたが、それは最終的に不安定になり、星が融合する原因になりました。きゅうこつ座イータのより詳細な観察が行われるにつれて、このシナリオはより一般的になりますが、それでも詳細な理論的研究が不足しています。
モナシュ大学の天文学者大学) は、このシナリオに関して最初の包括的かつ詳細な理論計算を実行しました。彼らはまず、3 体動的シミュレーションを実行して、3 体システムがどのように不安定になるかを確認しました。科学者たちは、1 つの星が近い軌道にある他の 2 つの星の周りを広い軌道で回転する安定したシステムから始めました。最も重い星がその生涯の終わりに近づくと、その星は膨張し、伴星に物質を移し始めます。これにより星系が不安定になり、2 つの星の合体が起こります。このプロセスは数千年にわたって行われます。科学者たちは、最終的な合体の前に、星が突然場所を変え、至近距離で出会い、互いの表面に触れることがあることを発見した。
らゅうこつ座イータの光学画像。クレジット:NASA / STScI / ESA。
さらに、研究者らは追加の実験を行った。N 体シミュレーションでは、星がこれらの接近遭遇に対してどのように反応するかを確認します。彼らは、軌道力学と衝突近くのシミュレーションを組み合わせることで、複数の衝突によってホムンクルス星雲の外側の無秩序な構造を再現できることを発見しました。
流体力学モデリングでは、星々の合体からの流れが、今日私たちが見ている砂時計の形になる様子を示しました。科学者たちは、超新星SN1987Aの三重環星雲がどのように形成されたかについて同様のアイデアを使用した新しいシナリオを提案した。星が合体すると、星の内部で膨大なエネルギーが放出され、大噴火が起こります。しかし、超新星とは異なり、エネルギーと質量のほとんどは星の中に残ります。このエネルギーは、次の世紀にわたって、双極性の強い風の形でゆっくりと浸透していきます。風が爆発の内部部分を押し流し、中空の殻を形成します。私たちのシミュレーションにより、このシナリオではホムンクルス星雲の形状とサイズを正確に再現できることがわかりました。
科学者のシミュレーションを組み合わせて再現することに成功周囲のりゅうこつ座イータ星雲の主な特徴は、三重星系のシナリオを強力に裏付けました。これにより、りゅうこつ座イータの起源についての洞察が得られただけでなく、三重系の合体によって生成された可能性のある他の多くの天体についての洞察も得られました。たとえば、LIGO によって発見されたいくつかの巨大ブラック ホール (GW190521) は、この方法で作成されたと考えられています。りゅうこつ座イータの研究からの情報を使用すると、宇宙におけるエキゾチックな天体の形成についてさらに詳しく知ることができます。
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SN1987Aは爆発した超新星です大マゼラン雲のタランチュラ星雲の郊外、天の川の矮星衛星、地球から約51.4パーセク。フラッシュライトは1987年2月23日に地球に到達しました:22:197。