국립전파천문대(NRAO)의 푸남 찬드라(Poonam Chandra)가 이끄는 천문학자 팀
연구에 따르면 적외선이늦은 시간은 SN 2017hcc의 스펙트럼 에너지 분포를 지배합니다. 비록 이 초신성은 매우 높은 볼로메트릭 광도를 가지고 있지만, 항성 주위의 상호작용으로 인해 X선과 전파 범위에서 매우 약한 방사선을 방출한다는 것이 밝혀졌습니다. 따라서 전체 광도에 대한 X선 방출의 비율은 0.0003 미만입니다. 이는 일부 망원경에서는 단순히 그것을 볼 수 없다는 것을 의미합니다.
초신성(SNe)은 강력하고 밝습니다.별 폭발. 그들은 별과 은하의 진화에 대한 단서를 제공하기 때문에 과학계에 중요합니다. 일반적으로 SNe는 원자 스펙트럼에 따라 유형 I과 유형 II의 두 그룹으로 나뉩니다. I형 CH의 스펙트럼에는 수소가 없고, II형 CH의 스펙트럼에는 수소의 스펙트럼 선이 있습니다.
SN 2017hcc(ATLAS17lsn이라고도 함)2017년 10월 2일 ATLAS(Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System)에 의해 발견되었으며 Type II SN으로 분류되었습니다. 초신성은 약 40~45일 동안 13.7등급으로 최고조에 달했습니다. 이는 약 2억 4400만 광년 거리에서 약 -20.7 등급의 절대 최고 등급을 나타냅니다. SN 2017hcc에 대한 추가 관찰 결과 최고 볼로메트릭 광도는 1.34 1000 erg/s로 밝혀졌으며 이는 지금까지 발견된 II형 SNe 중 가장 밝은 것 중 하나입니다.
폭발이 일어나기 몇 년 전에 SN 2017hcc는 향상된 질량 손실 단계를 거쳤습니다. SN 2017hcc에 대한 추가 연구는 강하게 상호작용하는 초신성에 대한 우리의 지식을 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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표지: 초신성에 대한 예술가의 비전, M. Kornmesser / ESO