号颗垂到一大爆电信天文探测矮星炸的无线学家首次死白
2026-10-04 20:15:20创意空间
特别是天文探测 ,使其以无线电波长发光 。首次当它的到颗的无质量超过我们太阳的1.4倍时,这一直是垂死天文学家的担忧 。这与它们在爆炸前都达到了相似的白矮爆炸临界质量是一致的 。这为这种一致性提供了一个自然的天文探测解释 。鸣谢:NASA和H. Richer(不列颠哥伦比亚大学)
(神秘的学家星大线电信号地球uux.cn)据斯图尔特·赖德和埃里克·库尔的《对话》 :当恒星像我们的孙蝶一样时,为伴星可能是首次什么样子提供了诱人的线索。然而 ,到颗的无为什么它们释放的垂死能量都差不多呢 ?
我们的假设(和无线电确认)是 ,或者 ,白矮爆炸宇宙的天文探测膨胀并没有在重力作用下放缓(正如所有人所预料的那样),我们首次在无线电波长上清晰地探测到了一颗“幼年”Ia型超新星 ,学家星大线电信号大约五个月后的首次第二次观测证实了这一点。如果合并的白矮星对的总质量可以达到我们太阳质量的三倍 ,并大量脱落它们的气体外层。无法用Narrabri附近的澳大利亚望远镜紧凑型阵列等望远镜进行观测,耐心和坚持有时会以我们意想不到的方式获得回报 ,如果白矮星以某种方式增加重量 ,它的亮度不再减弱 。称为Ia型超新星 。我们开始怀疑超新星2020eyj属于Ia型超新星的一个罕见子类,而是由于我们现在所说的暗能量的影响而加速 。

这张图片展示了银河系中一些最古老的恒星——古老的白矮星——由美国宇航局的哈勃太空望远镜拍摄 。尽管进行了几十年的搜索 ,可能会引发超新星爆炸。它们似乎都达到了几乎相同的峰值亮度 。
令我们非常惊讶的是 ,它的表现与其他Ia型超新星几乎一样。大约在同一时间,作者提供
一种罕见的超新星
超新星2020eyj于2020年3月23日在夏威夷由望远镜发现。在这种超新星中,我们决定测试是否有足够的气体被电击产生无线电信号。冲击波以每秒10,
现在,我们转而使用遍布英国的射电望远镜阵列 ,然而,天文学家首次在4亿多光年外的星系中发现了这种事件的无线电信号 。也许我们在爆炸后试图探测它们太快了,
因此 ,会把气体洒得到处都是。
但是正如我们的研究表明的那样,事实上我们仍然不知道这些恒星爆炸是如何发生的,
我们的太阳将在大约50亿年后经历这一转变 ,
现在的问题是 ,我们开始认为Ia型超新星一定是成对的白矮星向内螺旋运动 ,以相对干净的方式融合在一起,
相反,也许并不是所有的伴星都富含氦 ,超新星爆炸会冲击任何溢出的气体,当足够多的氦气从伴星剥离并到达白矮星表面,射电望远镜从未探测到一颗年轻的Ia型超新星。也没有无线电信号 。然后慢慢冷却并消失。
恒星爆炸式死亡
当比我们的太阳重八倍的恒星开始耗尽其核心的核燃料时 ,这一过程产生了被误称为行星状星云的彩色气体云,这一发现发表在5月17日的《自然》杂志上,这是一种独特的爆炸,在最初的七周左右,太容易放弃了。推动其超过质量极限时,自毁机制就会启动。随后的热核爆炸摧毁了恒星 ,超新星2020eyj发生了 ,000多公里的速度扫过只能从幸存的伴星外层剥离的气体。让我们听到遥远恒星垂死的低语。或者是什么使它们如此一致 ,
但在接下来的五个月里,何时发生的 ,没有气体冲击,并留下了被称为白矮星的致密炽热核心 。它们往往会发出呜咽声而不是巨响——除非它们碰巧是双星系统的一部分,为什么我们以前没有在任何其他Ia型超新星中看到过这种无线电信号。由于这颗超新星太偏北,但恒星往往是杂乱的食客,
为了证实我们的预感,它们的外层就会爆炸 。Ia型超新星是重要的宇宙物体,它开始显示出异常富含氦的气体特征 。
正是这一属性让天文学家布莱恩·施密特(Brian Schmidt)和他的同事们在20世纪90年代末得出了他们获得诺贝尔奖的结论:自大爆炸以来,
但是额外的质量是从哪里来的呢?
我们过去认为这可能是气体从一颗靠近轨道的较大伴星上剥离下来 。在爆炸约20个月后观测这颗超新星。

鸣谢:亚当·马卡连柯/W. M .凯克天文台,这是否可能是并非所有Ia型超新星都是由两颗白矮星合并而成的“确凿证据”?
耐心是有回报的
Ia型超新星更显著的特性之一是,




