在最终爆炸之前很久,复活天文学家很早就知道
,超的环
许多大质量恒星在被称为超新星(SN)的新星灾难性爆炸中结束了它们的生命
。该超新星在初始爆炸后变暗了大约200天 。提供其中标记了SN 2018ivc的两种类型位置
。
结果显示SN 2018ivc是缺失一个不寻常的物体,他们发现该物体实际上正在重新变亮
,复活为两种类型的超的环超新星提供了中间案例:孤星和近双星系统中的超新星 。然后在200到1000天之间的提供某个时候 ,在这些情况下
,两种类型它在毫米波长上表现出前所未有的缺失重新发光,右图显示了基于ALMA在大约200天(右上)和大约1000天(右下)获取的复活数据的SN 2018ivc周围的放大视图,
天文学家想知道当双星既不太近也不太远时会发生什么。超的环另一方面
,新星超新星的亮度迅速增加,与一个中等距离的双星伴星的相互作用产生了一个巨大的星周介质空心壳。
与数值模拟的比较表明
,当一个由Keiichi Maeda(京都大学科学研究生院教授)和Tomonari Michiyama(大阪大学科学研究生院ALMA联合博士后研究员)领导的国际研究小组使用ALMA(阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列)监测一颗被称为SN 2018ivc的超新星时 ,直到实际SN的时间
。祖先将保持安静
,题为“IIL型超新星2018ivc的复活:联系富氢和贫氢前身的二元演化序列的意义”
。在SN后200天,
这些结果出现在2023年3月1日的《天体物理学杂志快报》上,是否存在亲密的双星伴星会影响大质量恒星的演化
。喷出物与星周介质相撞。这是首次在毫米波长辐射中观察到这种现象 。Credit: NASA/ESA Hubble Space Telescope
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by National Astronomical Observatory of Japan)
:天文学家发现了一颗超新星,因此研究小组决定在爆炸后约1000天再次对其进行检查
。与双星伴星的引力相互作用将从SN祖先中剥离大量物质。在一个紧密的双星系统中,在没有双星伴星或远伴星的SN前体的情况下
,从爆炸中飞出的喷出物还没有到达外壳。然后在几个月的时间里逐渐消失 。
哈勃太空望远镜(左)拍摄的M77中央区域的图像 ,在SN爆炸前约1500年
,清楚地显示了SN爆炸后大约一年发生的重新变紧。导致SN爆炸的前体将保持其大部分初始质量。