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별을 합병하면 가장 밝은 초신성이 본 적이 있습니다

과학자들은 이전에 기록 된 것보다 더 밝고 활력이 넘치는 초신성을 발견했다고 생각합니다.

초신성은 별의 폭발이며 우주에서 일어나는 가장 큰 폭발입니다. 이제 버밍엄 대학교 과학자들이 이끄는 국제 천문학 자 팀은 폭발 전에 합병 된 두 개의 거대한 별에 의해 촉발 된 드문 사건이“초신성에 의해 방출 된 가장 빛”을 초래했다고 믿는다.

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SN2016aps로 불리는 초신성에 대한 연구 결과는 Nature Astronomy 에 출판됩니다. .

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하버드, 노스 웨스턴 대학교 및 오하이오 대학교의 전문가들도 포함 된이 팀은 초신성이 최소한 두 배 이상 밝고 활기차고 아직 기록 된 것보다 더 클 수 있다고 제안합니다.

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그들은 피크 밝기의 1 %로 사라질 때까지 2 년 동안 폭발을 관찰했습니다. 이러한 측정을 사용하여 초신성의 질량은 우리의 태양보다 50 ~ 100 배 더 큽니다. 일반적으로 초신성은 8에서 15 사이의 태양열 질량을 가지고 있습니다.

비밍엄 대학교 (University of Birmingham)의 수석 연구 저자 인 매트 니콜 (Matt Nicholl) 박사에 따르면, 초신성은 폭발의 총 에너지와 관찰 가능한 빛 또는 방사선으로 방출되는 에너지의 양으로 측정 할 수있다.

그는 이렇게 말했다.“전형적인 초신성에서 방사선은 총 에너지의 1 % 미만입니다. 그러나 SN2016aps에서, 우리는 방사선이 정상 크기의 초신성의 폭발 에너지의 5 배라는 것을 발견했습니다. 이것은 우리가 초신성에 의해 방출 된 가장 빛입니다.”

팀은 평소보다 더 활력이있는 폭발이 그것을 밝게 만드는 데 도움이되었을 수 있다고 생각합니다.

광 스펙트럼을 조사한 과학자들은 폭발이 폭발하기 전 몇 년 동안 초신성과 거대한 가스 껍질 사이의 충돌로 폭발이 전원을 앓고 있다고 말합니다.

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니콜 박사는 다음과 같이 말했습니다 :“질량이 매우 큰 별들은 죽기 전에 폭력적인 맥동을 겪고 거대한 가스 껍질을 흔들 었습니다. 이것은 지난 50 년 동안 물리학 자들을위한 추측 주제 인 쌍 불안정성이라는 프로세스에 의해 구동 될 수있다.

“초신성이 타이밍을 제대로 받으면이 껍질을 따라 잡고 충돌로 막대한 양의 에너지를 방출 할 수 있습니다. 우리는 이것이이 과정에서 가장 강력한 후보자 중 하나라고 생각합니다.

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Nicholl 박사는 SN2016aps에서 발견 된 가스의 대부분은 수소였으며,이 과학자들은 과학자들이 맥동을 시작하기 오래 전에 스텔라 바람을 통해 잃어 버렸을 것이라고 가정 할 수 있다고 가정 할 수 있다고 지적했다.

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그는 이렇게 말했다. 낮은 대량 별은 수소를 더 오래 유지하는 반면, 결합 된 질량은 쌍의 불안정성을 유발할만큼 충분히 높습니다.”

이 연구는 Royal Astronomical Society Research Fellowship을 통해 NASA, NASA 및 Horizon 2020 유럽 연합 프레임 워크의 보조금과 함께 자금을 지원했습니다.

하버드 대학교 (Harvard University)의 연구 공동 저자 인에도 버거 (Edo Berger) 교수는 다음과 같이 덧붙였다.“이제 우리는 그러한 활기찬 폭발이 자연에서 발생한다는 것을 알고 있으므로 NASA의 새로운 James Webb Space Telescope는 지금까지 비슷한 사건을 볼 수있어 우주에서 첫 번째 스타들의 죽음을 제 시간에 다시 볼 수 있습니다.”

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초신성 폭발을 일으키는 것은 무엇입니까?

질문 :Matt Bell, Southampton

초신성의 많은 분류가 있지만 별이 스스로 날려 버리는 두 가지 기본 메커니즘이 있습니다. 첫 번째는 가장 정상적인 별의 매우 조밀 한 최종 진화 상태 인 흰색 난쟁이 별에 재료를 축적하는 것입니다. 이 여분의 자료는 가까운 동반자 스타의 간단한 축적 또는 합병에서 나올 수 있습니다.

이 물질이 백색 왜소에 축적되면, 런 어웨이 핵 반응이 발생할 때까지 코어 온도가 증가합니다. 두 번째로 백인 난쟁이의 대부분이 핵 융합을 겪고 그 과정에서 별을 불어 넣습니다.

초신성이 '점화'할 수있는 다른 방법은 대량의 별 코어가 붕괴되는 것입니다. 별이 수명의 끝에 도달함에 따라 핵연료가 소진되고, 에너지 원이 꺼지고, 중력에 대한 별을 잡는 압력이 사라집니다. 핵심은 거의 즉각적으로 무너져 별을 파괴하는 치명적인 에너지 방출을 유발합니다.

그러나 코어 질량이 충분히 높으면 별은 방사 에너지가 거의없는 중성자 별 또는 블랙홀이 될 수 있습니다.

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