科學家們首次拍攝到超新星爆炸衝擊波穿透一顆注定毀滅的恆星表面的圖像。它揭示了一場令人驚訝的對稱爆炸。
以前詳細觀察這一時期是很困難的,因為很難 超新星 這將足夠快地被看到並且也可以用於訓練望遠鏡。當這種情況發生時,發生了爆炸。 星星 太遠了
他和他的來自中國、歐洲、中東和美國的國際團隊迅速請求時間 非常大的望遠鏡 (VLT)在智利的歐洲南方天文台(ESO)觀看超新星。小行星撞擊警報系統 (ATLAS) 攝像機發現超新星 26 小時後,VLT 正在提供數據。
同事迪特里希·巴德 (Dietrich Baade) 在一份聲明中表示:“第一次 VLT 觀測捕捉到了恆星中心附近的爆炸加速物質穿過表面的距離。” 陳述– 恆星幾何結構和恆星爆炸可以在幾個小時內同時觀測和觀測到。
變成超新星的恆星是一顆巨大的紅巨星,質量是其質量的 12 到 15 倍。 我們太陽的質量– 當這些恆星無法再產生時,它們就會死亡。 核聚變 核心反應刺激核心在重力作用下塌陷,形成 中子星– 核心周圍的恆星層落在恆星上並反彈回來。這會引起爆炸,將恆星撕裂。一顆從內到外被撕裂的星星。天開始變得明亮了很多。但由於紅巨星非常大,半徑為2.5億公里(2.17億英里),或者說半徑是太陽的500倍,因此衝擊波穿透可見表面大約需要一天的時間。
這就是楊、巴德和他們的同事們一直在等待的時刻。如果他們一天后到達,他們一定錯過了。看到衝擊的瞬間對於理解恆星如何將自己炸裂至關重要。
當任何東西在其上放置一個光點時,即使是超新星本身也無法被解析。但光的偏振仍然為裂變的幾何形狀提供了線索。
“超新星爆炸的幾何形狀提供了有關恆星演化和導致這些宇宙煙花的物理過程的基本信息,”楊說。
使用 VLT 的 FORS2 攝譜儀,該團隊使用一種稱為分光偏振法的觀察技術來測量偏振。
“光譜偏振法”提供了其他類型的觀測無法提供的有關爆炸幾何形狀的信息,因為角度尺度太小,”德克薩斯農工大學的另一位團隊成員王力凡說。
測量結果顯示,爆炸的形狀像橄欖或葡萄一樣扁平。最重要的是,爆炸是對稱傳播的。即使在與恆星周圍的物質環發生碰撞之後,它仍然會繼續這樣做。
這一發現指出了導致許多大質量恆星爆炸的常見物理機制。這顯示了明確的軸對稱性,並且是大規模完成的。
這一發現將幫助天文學家排除一些模型。並補充了解釋超新星爆炸中衝擊波驅動因素的其他模型。
具體來說,一些模型表明衝擊波可以通過吸收稱為衝擊波的奇怪粒子來獲得能量。 中微子 然而,當它們遠離核心向恆星表面移動時,中微子吸收可能會導致高度不對稱的爆炸。事實似乎並非如此。有時,後來的超新星爆炸被認為是不對稱的,楊的團隊認為,造成這種不對稱的可能是強大的磁場,而不是中微子。
SN 2024ggi 的研究結果於 11 月 12 日發表在《Science Advances》雜誌上,並可在以下網址上的一篇研究文章中找到: 歐洲南方天文台網站–










