有史以來最古老的超新星發出的光芒可以追溯到大爆炸後 130 億年至 7.3 億年。由詹姆斯·韋伯太空望遠鏡捕捉到。
在 超新星 權威陪同 伽馬射線爆炸 (GRB) 指的是破壞 大質量恆星 甚至可能是恆星質量的誕生。 黑洞–
故事開始於3月14日,當時中法SVOM衛星(太空多波段天文可變物體監測器)探測到來自深空某處的伽馬射線暴。九十分鐘後,NASA 尼爾·蓋爾斯·斯威夫特天文台 同樣的事件也被檢測到,但是是在 X 射線上。這使得天文學家能夠精確定位GRB(即GRB 250314A)在天空中發生的位置。
斯威夫特發現後 11 小時 北歐光學望遠鏡,位於加那利群島拉帕爾馬島的 2.6 米望遠鏡。檢測到一絲微弱的光芒。當物質從垂死的恆星與恆星氣體碰撞時噴射出來時,伽馬射線暴的餘輝。終於在四個小時後。 非常大的望遠鏡 智利已採取並確認了行動。 紅移 GRB餘輝的震級為7.3,這意味著我們正在目睹一場發生在130億年前的事件。
然而,從我們的角度來看,空間的擴張將餘輝轉變為紅色,也造成了這一過程正在減慢的錯覺。相反,超新星在幾天或幾週內達到峰值亮度。這與一顆遙遠恆星的爆炸相比較,該恆星很久以前爆炸,使得光只能在時間上穿過太空。三個半月後它將達到峰值亮度。
有了這些知識,萊萬帶領一個團隊在詹姆斯·韋伯太空望遠鏡上請求所謂的導演決策時間(約翰·韋斯特– 當這種情況發生時,他們已經為 7 月 1 日做好了準備,屆時 JWST 將使用近紅外相機來探測伽瑪暴伴隨的超新星光。
只有韋伯能夠直接證明這種光來自超新星。萊萬說:“這些是正在塌縮的非常大的恆星。”這一觀察結果還表明,當宇宙年齡僅為當前年齡的 5% 時,我們可以使用韋伯望遠鏡來尋找單個恆星。
JWST 還可以探測超新星宿主。 星系– 即使星系僅被幾個像素弄髒,天文學家仍然能夠辨別出有關超新星星系環境的一些信息。
萊萬團隊成員、來自法國巴黎薩克雷 CEA 的埃默里克·勒弗洛克 (Emeric Le Floc’h) 表示:“韋伯的觀測表明,這個遙遠的星係與其他星系相似。同時存在。”
超新星光譜看起來也與現代超新星爆炸驚人相似。對於當今的大質量恆星來說,爆炸恆星的質量是不尋常的。然而,仔細觀察後,可能會有差異。這是因為超新星爆炸的時代重元素要少得多。需要更多信息來區分這些細節與超新星光譜。
然而,打破紀錄的是超新星。它是迄今為止所見過的最遙遠的超新星。它是在第一個十億年中檢測到的少數伽瑪暴之一(沒有人看到它們的超新星爆炸)。此前,觀測到的最古老的超新星(也是 JWST 觀測到的)在爆炸 18 億年後爆炸。 大霹靂– 可以肯定地說,這款新的 Supernova Redshift 7-3 確實打破了該記錄。
研究結果發表在該雜誌十二月號上。 天文學和天體物理學–









