1. <form id='575348'></form>
        <bdo id='237849'><sup id='661787'><div id='863775'><bdo id='31428'></bdo></div></sup></bdo>

            生活是多姿多彩的,学点生活小常识,每天增加新乐趣。百度地图 | 用户地图
            学习健康、安全、护肤、卫生小常识,就来中泰小常识网,每天更新
            当前位置 :网站首页 >科学小常识>史上最大单星爆发暗示第一代恒星死亡细节

            史上最大单星爆发暗示第一代恒星死亡细节

            admin admin 2019年09月13日

            tu(11).jpg

            [db:标签]一代宇宙如何死亡

            最近,《天物理学杂志》哈佛 - 史密森天体物理研究心的研究小组将人们的注意力集中在2016年11月发现的超新星上。

            是一颗名为SN2016iet的超新星,是人类观测到的最大的单星爆发之一。它的前身是一个质量超过太阳一百倍的超级明星。更重要的是,SN2016iet在3年后完全消失了。人类幸见证了这颗恒星的衰落,留下了大量的数据,这是宇宙给人类的礼物。它可能代表超大质量恒星的死亡,包括宇宙中诞生的第一颗恒星。

            那么,SN2016iet是如何被人类发现的?了高品质,它还有什么其他特点?记录死亡过程的意义是什么?

            恒星生活的美结局

            相信很多人都有看到流星愿望的经验,也就是说,当宇宙中的块状材料接近地球时,它会被地球的引力所吸收,“接吻”大气并摩擦燃烧的光线。人眼总是被移动的物体所吸引,并且随着时间的推移,流星被赋予了良好的意义。然而,有人知道夜空中的许恒星将以更强大的方式结束他们的光辉生活。——超新星爆炸,一颗恒星的“自爆”。

            超新星是指恒星演化的一个阶段,并非所有恒星有资格成为超新星。天文学家认为,恒星的演化必须以三种可能的冷态之一结束:白矮星,中子星和黑洞。太阳在浩瀚的宇宙中是一个“小块”,它最终会演变成低光度,高密度,高温的白矮星;相比之下,一颗巨大的恒星(如10倍太阳质量或更重的恒星)更倾向于坍缩成一颗非常密集的中子星或黑洞,然后才会爆炸成超新星。

            超新星爆发时非常明亮,突然的电磁辐射通常可以照亮它所处的整个星系,通常是几周到几个月。但在此期间,超新星的辐射能量相当于太阳在其生命周期内的辐射能量之和。

            然而,普通人很难在夜空中看到华丽的超新星。这是因为一方面,超新星爆炸是银河系中罕见的事件;另一方面,超新星爆炸大多数远远超过数千万甚至数十亿光年,有大型天文望远镜可以看到。

            特殊的超新星吸引了地球的“眼睛

            2016年11月4日,作为欧洲航天局(ESA)一部分的盖亚太空望远镜首次发现了SN2016iet。随后,美国亚利桑那州图森的卡塔琳娜实时瞬态天空调查(CRTS)和美国夏威夷的全景瞬态天空调查(Pan-STARRS)分别于2017年1月和2017年3月独立。找到了。

            之后,位于美国夏威夷的直径8.1米的“双子星”北座望远镜和智利的直径6.5米的“麦哲伦-巴德”望远镜等地面天文观测系统也纷纷加入“战团”。其中“双子星”北座望远镜在其中扮演了最为重的角色。哈佛大学-史密森尼天体物理研究中心埃多⋅伯格授表示,“双子座”提供了比其他观测手段更深入的超新星观测结果。这使科学家以在发现SN2016iet后800多天还能对其进行研究,尽管当时它的亮度已降低到峰值亮度的百分之一。

            研究人员通过多个地面望远镜跟踪超新星逐渐减弱的光线,最后得出结论,在它爆炸之前,这颗巨大恒星的质量在55到120个太阳之间,而其诞生时的质量甚至可能是太阳的200倍。它在整个生命周期中逐渐失去一些外层物质,大约在它进入爆炸之前的十年中,它以大约每年三个太阳质量的速度迅速减重。

            “除了质量大,与其它超新星相比,它的光谱和光变曲线还具有一些特殊的观测特征。”中国科学院国家天文台副研究员张天萌告诉科技日报记者,SN2016iet的光谱中没有发现氢和氦的谱线,而是以中等质量元素,如碳、氢、钙等谱线为主,说明在爆发前,其前身星最外层的氢和氦壳层都已经消耗殆尽。而且,它爆发的位置距离它可能的寄主星系很远,达到54000光年,处于一个比较孤立的环境中。

            中国科学院国家天文台副研究员李海宁补充道,我们称光谱中呈现的化学丰度模式为“化学指纹”。因为一个天体的化学成分通常不会随着它的空间运动迁移发生变化,能够反映出其诞生地等本质上的特点,这与人类的指纹或DNA类似。SN2016iet具有超大质量,且其所处环境缺乏金属元素,表明它的前身恒星很可能诞生在宇宙中极早的恒星形成时期,也就是尚未形成足够金属元素的早期阶段。

            经典模型受到挑战

            SN2016iet有许多特殊之处,包括超长的持续时间、巨大的能量、不寻常的“化学指纹”,以及周围环境的重元素贫乏等。正如哈佛大学-史密森尼天体物理研究中心塞巴斯蒂安⋅戈麦斯教授所说:“当我们第一次意识到SN2016iet有多么不寻常时,我的反应是—— 难道我们的数据出现了可怕的错误?”

            既然它如此特殊,研究它必然有非凡的意义。当一颗典型的大质量恒星耗尽燃料时,它的核心会坍塌成更小更稳定的中子星或黑洞。相当于几十个太阳的超大质量恒星的死亡过程则有所不同,科学家们研究认为,当其核心加热到一定程度时,会形成电子及其反物质伙伴正电子。与中子星的中子不同,电子-正电子对没有任何方法来支撑核心抵抗重力。因此,超大质量恒星在死亡时将一直坍塌,直到它消失在黑洞的奇点中之前,会发生失控的核聚变,引爆整个恒星。这就是天文学家所说的脉冲对不稳定性超新星(PPISN)。但直到现在,这基本上还是一个理论性的想法。

            “SN2016iet是被发现的第一个金属丰度和前身星质量都符合PPISN模型的超新星,其测光和光谱演化或许可以用该模型来解释。”张天萌谈到,它的前身恒星的主序质量被估计为120到260个太阳质量,寄主星系的金属丰度是太阳金属丰度的10%。PPISN模型预言大质量、贫金属的恒星会在特定的条件下产生正负电子对,使得恒星的状态方程发生变化,导致其不稳定性增加,进而发生爆炸。

            李海宁告诉记者,目前的经典模型普遍认为宇宙中的第一代恒星应该是大质量甚至超大质量的,而它们正是以超新星爆发的方式结束自己的生命,其中PPISN就是一种可能的死亡方式。通过观测和研究SN2016iet,可以类推第一代恒星的性质及其死亡过程。

            但是,SN2016iet与PPISN模型并非完全相符。”张天萌指出,根据观测数据,它的前身星在爆发前的短短几年时间里,抛出了大约一半的质量,而现有模型认为这需要几千年的时间跨度。

            “因此,未来天文学家们需要更多的观测数据来修正PPISN模型,或者找到更合理的模型来描述SN2016iet这类超新星的爆发。”张天萌说。

            史上最大单星爆发暗示第一代恒星死亡细节:http://zhongtainews.com/kexue/521.html 转载注明出处!

            admin

            中泰小常识

            每日更新健康小常识、安全小常识、护肤、卫生小常识,就来中泰小常识网,每天更新

            24小时热门
            精彩推荐