地球から 16,300 光年離れたケプラー超新星(SN 1604) は、へびつかい座の連星系の前で崩壊しました。バルセロナ大学宇宙科学研究所のピラール・ルイス・ラプエンテ教授が説明したように、これらの星は重力で結びついており、「二つの星が形成する系の質量中心の周りの安定した軌道」を描いていたという。およびCSICの基礎物理学研究所。

では、もしそれらが結びついて一方が超新星になったとしたら、もう一方、つまり小さい方はどうなったのでしょうか?爆発から生き残れましたか?ルイス・ラプエンテ教授が監修し、カナリア諸島天体物理学研究所(IAC)のジョナイ・ゴンサレス・エルナンデス研究員も参加している学術誌「天体物理学ジャーナル」に発表されたばかりの研究では、姉妹星がその後消滅したと説明されている。爆発、さらにそれは超新星の一部でした。

超新星1987Aの磁場を検出

すべての超新星と同様、 SN 1604 は星の爆発後に発生しました。この場合は白色矮星です。これらの星系では、大きな星がその寿命を迎えると、小さな星がそれに物質を移動させ、「徐々に質量限界(太陽質量1.44倍、いわゆるチャンドラセカール限界)に近づける」と説明されている。 IACがプレスリリースで発表した。この後、星は「元の明るさの 10 万倍」にも達する爆発を引き起こし、この激しく短時間のプロセスが超新星として知られています。

この研究の研究者らは姉妹星が伴星の爆発から生き残ることができたかどうかを調べようとしていた。これを行うために、爆発後に「異常」が発生した可能性があるため、彼らは32個の星とその速度、組成、明るさを研究しました。しかし、なぜこのような特徴があるのでしょうか?

超新星とは何ですか?

姉妹星が現れたに違いないとルイス=ラプエンテ氏はニューロストリームに、それが何らかの形で爆発に関与していたと説明した。 「したがって、白色矮星が爆発して連星系が壊れるとき、伴星はすでにその軌道上にあった速度に、爆発によって噴出された物質の一部が衝突したときに受けた「押し」を加えた速度で放出されなければならない」と彼は述べた。コメント。このため、「衝突による加熱により明るさが増す」だけでなく、爆発による物質の一部が「伴星の最表層と混合し、その化学組成が変化する」ことになる。そしてそれだけではありません。「以前は連星系に属していたことが、高い回転速度によっても表れている可能性があります」と彼は付け加えた。ケプラー超新星は 1604 年に発生したため、これらの特徴が消えたり、伴星が発見されないほど遠くに移動したりするのに十分な時間が経過していなかったでしょう。

白色矮星の爆発とは別に、研究者らは、この超新星を発生させる別のメカニズムによってこの超新星が発生した可能性があると考えています。それは進化の後期段階での2つの白色矮星の融合、または白色矮星と伴星の炭素と酸素の核との融合で構成されており、どちらの場合も超新星が発生する」とジョネイ氏は声明で説明している。 IAC のラモン・イ・カハル研究員であり、この出版物の共著者であるゴンザレス・エルナンデス氏。

調査の結果、近くにある研究対象の星はどれも彼らが探していたものではないことが判明しました。したがって、最大の星がその伴星を利用して爆発を起こした可能性が最も高いと考えられます。「ケプラー場では、異常を示す星は見当たりません。しかし、彼は付け加えて、爆発が2つの白色矮星、または1つの白色矮星と伴星の核との融合によって生じたという証拠を発見し、おそらくチャンドラセカールの限界を超えた」と研究者は結論付けている。

この研究に使用された機器は、ハッブル宇宙望遠鏡 (HST)とヨーロッパ南天天文台 (ESO) の超大型望遠鏡 (VLT)からの FLAMES によって撮影された画像でした。ハッブルは、爆発地域に今日も存在する超新星の残骸の周囲の32個の星のグループの動きを決定する責任を負っていました。 VLT データは「恒星の特徴を明らかにし、太陽に対する恒星の距離と動径速度を決定する」ために使用されました。さらに、SN 1604の領域にある星には南半球から大口径望遠鏡でのみアクセスできるため、この地上望遠鏡は非常に役に立ちました。つまり、VLT用に特別に設計されたミッションでした。

超新星は、寿命を迎えた星が爆発する現象で、地球から肉眼で観察することができます。事例はほとんどありませんが、そのうちの 1 つはまさにケプラーの星 SN 1604 で、ドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーが 1604 年に観測しました。

アルゼンチンの鍵屋が星が爆発する様子を偶然捉えた

参考資料一覧

  1. https://doi.org/10.3847/1538-4357/aac9c4

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