超新星
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超新星,复数超新星或超新星,猛烈爆炸的一种星星谁的光度火山爆发后突然增加数百万倍的正常水平。
这个词超新星是派生的从新星(拉丁语:“新”),是另一种爆炸恒星的名字。超新星在几个方面与新星相似。两者的特征都是持续数周的急剧变亮,然后缓慢变暗。在光谱学上,它们显示出蓝移的发射线,这意味着热气体被吹向外。但与新星爆发不同的是,超新星爆炸对恒星来说是灾难性的事件,基本上结束了它的活动(即产生能量)寿命。当一颗恒星“变成超新星”时,其相当数量的物质相当于几个恒星的物质太阳可能会被发射到太空中能源使爆炸的恒星比它的整个家园都亮星系.
超新星爆炸不仅释放巨大的大量的广播波和x射线但也宇宙射线.一些伽马射线爆发都与超新星有关。超新星也会释放出许多较重的物质元素它们组成了太阳系,包括地球,进入星际介质.光谱分析表明,重元素的丰度高于正常水平,这表明这些元素确实是在爆炸过程中形成的。贝壳超新星遗迹继续膨胀,直到在一个非常高级的阶段,它溶解在星际介质中。
历史的超新星
历史上,在17世纪早期之前,只有7颗超新星被记录下来。其中最著名的一次发生在1054年,人们在教堂的一个角上看到星座金牛座.这次爆炸的残余物今天还能看到蟹状星云它由不规则地向外飞行的发光气体喷出物和快速旋转的脉动气体组成中子星,称为脉冲星,在中间。1054年的超新星被中国和韩国的观测者记录了下来;美国西南部的印第安人也可能看到过它,这从亚利桑那州和亚利桑那州发现的某些岩石绘画中可以看出新墨西哥.它的亮度足以在白天看到,它的巨大亮度持续了几个星期。其他著名的超新星也被观测到地球185,393, 1006,1181, 1572和1604年。
自1604年以来,有记录的数百颗超新星中,距离最近、最容易观测到的一颗是1987年2月24日上午由加拿大天文学家首次发现的伊恩·k·谢尔顿在拉斯坎帕纳斯天文台在智利。指定的SN 1987一个,这个原先极其微弱的物体获得了一个级在短短几个小时内就能达到4.5,从而肉眼可见。这颗新出现的超新星位于大麦哲伦云在大约16万米的距离光年.它立即成为整个南半球天文学家密集观测的对象,并被观测到哈勃太空望远镜.SN 1987A的亮度在1987年5月达到峰值,约为2.9等,随后几个月逐渐下降。
超新星的类型
根据爆炸的方式,超新星可以分为两大类,I型和II型。I型超新星的亮度可能是II型超新星的三倍;它们与II型超新星的不同之处在于它们的光谱包含no氢它们以两倍的速度膨胀。
II型超新星
所谓的经典爆炸,与II型超新星有关,有一个非常大的前身明星(一个人口我它是一颗质量至少为8个太阳质量的恒星,处于其活跃寿命的末期。(这些只有在螺旋星系通常在手臂附近。)在它进化到这个阶段之前,这颗恒星一直是通过恒星来发光的核能源在挤压和加热打火机的过程中,在其核心及其附近释放元素比如氢或者氦依次分解成更重的元素。的过程中核聚变.形成重量大于铁然而,吸收而不是产生能量,由于能量不再可用,一个铁核在老化的重量级恒星的中心形成。当铁芯变得太大时,它通过内部聚变反应的向外爆炸推力来支撑自己的能力就无法抵消自身的巨大拉力重力.因此,地核崩塌了。如果地核的质量小于大约3个太阳质量,坍缩就会继续下去,直到地核达到一个点组成原子核和游离原子核电子被挤压成一个坚硬的快速旋转的核心。这个核心几乎全部由中子它们被压缩成只有20公里(12英里)宽的体积,但加起来的重量相当于几个太阳.一茶匙这种密度极高的物质重达500亿吨地球.这样的对象称为a中子星.
超新星爆炸发生的时候,物质从恒星的外层落入,然后从内核反弹,内核已经停止坍塌,突然呈现出一个坚硬的表面。的冲击波由碰撞产生传播向外吹散恒星外层的气体层。向外喷射的物质数量取决于恒星的原始质量。
如果核心质量超过3个太阳质量,核心坍缩就太大了,无法产生a中子明星;内爆的恒星被压缩成一个更小、密度更大的天体——a黑洞.落下的物质消失在黑洞中,黑洞的引力场非常强烈,甚至连光都无法逃脱。整个恒星并没有被黑洞吸收,因为恒星的大部分下落包层要么被暂时形成的旋转中子星核反弹回来,要么没有穿过核心的中心而被旋转出去。