最も明るい超新星のうちの 1 つが発見されましたが、すべての望遠鏡がそれを「見える」わけではありません

国立電波天文台 (NRAO) のプーナム・チャンドラ率いる天文学者チーム

 バージニア州シャーロッツビルで始まりました爆発から 29 日後の SN 2017hcc を観察してください。彼らは、NASA のチャンドラ X 線天文台、スピッツァー望遠鏡とスウィフト望遠鏡、カール G. ジャンスキー超大型望遠鏡アレイなどの宇宙船を使用しました。観察キャンペーンは2021年5月3日まで継続された。その結果、科学者たちはこの超新星の性質と進化に関する重要な情報を入手しました。

研究によると、赤外線はSN 2017hcc のスペクトル エネルギー分布は遅い時間が支配的です。この超新星は非常に高い光度を持っているものの、星周相互作用により、X線と電波の範囲で非常に弱い放射線を放出したことが判明した。したがって、全光度に対する X 線放射の比は 0.0003 未満になります。これは、一部の望遠鏡ではそれが単に「見えない」ことを意味します。

超新星 (SNe) は強力で明るい星の爆発。これらは星や銀河の進化への手がかりを提供するため、科学界にとって重要です。一般に、SNe は原子スペクトルに基づいて、タイプ I とタイプ II の 2 つのグループに分類されます。タイプ I CH のスペクトルには水素は存在しませんが、タイプ II CH のスペクトルには水素のスペクトル線があります。

SN 2017hcc (ATLAS17lsn とも呼ばれます)2017 年 10 月 2 日に小惑星地球衝突最終警報システム (ATLAS) によって発見され、タイプ II SN として分類されました。超新星は約40~45日でマグニチュード13.7のピークに達した。これは、約 2 億 4,400 万光年の距離に絶対ピーク等級が約 -20.7 等級であることを示しています。 SN 2017hcc のさらなる観測により、そのピーク光度は 1.34 トレデシリオン erg/s であり、これまでに発見されたタイプ II SNe の中で最も明るいものの 1 つであることが明らかになりました。

爆発の何年も前に、SN 2017hcc は強化された質量損失の段階を経ていました。 SN 2017hcc に関するさらなる研究は、強く相互作用する超新星に関する知識を広げるのに役立つ可能性があります。

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