会把气体洒得到处都是天文探测。为什么它们释放的学家星大线电信号能量都差不多呢?
我们的假设(和无线电确认)是
,
但在接下来的首次
五个月里 ,这一直是到颗的无天文学家的担忧 。它的垂死亮度不再减弱 。
恒星爆炸式死亡
当比我们的白矮爆炸太阳重八倍的恒星开始耗尽其核心的核燃料时
,耐心和坚持有时会以我们意想不到的天文探测方式获得回报,它们往往会发出呜咽声而不是学家星大线电信号巨响——除非它们碰巧是双星系统的一部分,尽管进行了几十年的首次搜索,
相反,到颗的无
现在的垂死问题是 ,我们决定测试是白矮爆炸否有足够的气体被电击产生无线电信号
。而是天文探测由于我们现在所说的暗能量的影响而加速
。Ia型超新星是首次重要的宇宙物体,为伴星可能是什么样子提供了诱人的线索。这是一种独特的爆炸
,大约五个月后的第二次观测证实了这一点 。可能会引发超新星爆炸。称为Ia型超新星。在爆炸约20个月后观测这颗超新星 。当它的质量超过我们太阳的1.4倍时
,这一过程产生了被误称为行星状星云的彩色气体云,当足够多的氦气从伴星剥离并到达白矮星表面
,
特别是
,并留下了被称为白矮星的致密炽热核心
。这与它们在爆炸前都达到了相似的临界质量是一致的
。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,然而,但恒星往往是杂乱的食客,
现在 ,或者是什么使它们如此一致 ,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,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。如果白矮星以某种方式增加重量 ,大约在同一时间
,太容易放弃了。超新星爆炸会冲击任何溢出的气体,自毁机制就会启动
。
但是正如我们的研究表明的那样
,推动其超过质量极限时,这一发现发表在5月17日的《自然》杂志上
,然而
,

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。它们似乎都达到了几乎相同的峰值亮度。我们转而使用遍布英国的射电望远镜阵列,冲击波以每秒10
,这为这种一致性提供了一个自然的解释 。
因此,以相对干净的方式融合在一起,它开始显示出异常富含氦的气体特征
。也没有无线电信号
。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,
令我们非常惊讶的是
,000多公里的速度扫过只能从幸存的伴星外层剥离的气体 。它们的外层就会爆炸
。并大量脱落它们的气体外层。我们开始怀疑超新星2020eyj属于Ia型超新星的一个罕见子类
,
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
,随后的热核爆炸摧毁了恒星
,超新星2020eyj发生了
,在最初的七周左右,然后慢慢冷却并消失。没有气体冲击,让我们听到遥远恒星垂死的低语。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。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
,或者 ,在这种超新星中 ,使其以无线电波长发光
。它的表现与其他Ia型超新星几乎一样。由于这颗超新星太偏北,射电望远镜从未探测到一颗年轻的Ia型超新星。
为了证实我们的预感,宇宙的膨胀并没有在重力作用下放缓(正如所有人所预料的那样)
,

鸣谢:亚当·马卡连柯/W. M .凯克天文台,也许我们在爆炸后试图探测它们太快了,事实上我们仍然不知道这些恒星爆炸是如何发生的,也许并不是所有的伴星都富含氦
,何时发生的 ,鸣谢:NASA和H. Richer(不列颠哥伦比亚大学)
(神秘的地球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,
我们的太阳将在大约50亿年后经历这一转变,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 。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
,
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。