Найти тему
Julius_Ch

G344.7-0.1: взрыв стабильной звезды, произошедший в бронзовом веке

Остаток сверхновой G344.7-0.1. Источник: X-ray: NASA/CXC/Tokyo Univ. of Science/K. Fukushima, et al.; IR: NASA/JPL/Spitzer; Radio: CSIRO/ATNF/ATCA
Остаток сверхновой G344.7-0.1. Источник: X-ray: NASA/CXC/Tokyo Univ. of Science/K. Fukushima, et al.; IR: NASA/JPL/Spitzer; Radio: CSIRO/ATNF/ATCA

Основное

  • Остаток сверхновой G344.7-0.1 находится через Млечный Путь примерно в 19 600 световых лет от Земли.
  • Он принадлежит к классу сверхновых, называемых "Тип Ia", которые могут возникать, когда белый карлик накапливает материал от звезды-спутника до тех пор, пока не происходит взрыв.
  • Новое композитное изображение содержит рентгеновские данные от Chandra (синий), инфракрасные данные от Spitzer (желтый и зеленый) и радиоданные от двух телескопов (красный).
  • Данные Chandra раскрывают различные элементы, такие как железо, кремний, сера и другие, найденные в результате звездного взрыва.

Подробности

Во Вселенной есть звезды, которые считаются наиболее стабильными - это белые карлики. Эти маленькие звезды, массой сравнимой с массой Солнца, могут существовать миллиарды или даже триллионы лет, их размер уменьшается, поскольку они быстро теряют большую часть своего ядерного топлива. Но что происходит, когда белый карлик находится рядом с другой звездой-спутником? Он может превратиться в настоящую космическую бомбу и взорваться.

Такой тип взрыва называется сверхновой типа Ia, и он может быть одним из наиболее ярких событий во Вселенной. Многие астрономы считают, что именно взаимодействие между белыми карликами и "обычными" звездами-спутниками является одним из возможных источников взрывов сверхновой типа Ia.

Остаток сверхновой G344.7-0.1. Источник: X-ray: NASA/CXC/Tokyo Univ. of Science/K. Fukushima, et al.; IR: NASA/JPL/Spitzer; Radio: CSIRO/ATNF/ATCA
Остаток сверхновой G344.7-0.1. Источник: X-ray: NASA/CXC/Tokyo Univ. of Science/K. Fukushima, et al.; IR: NASA/JPL/Spitzer; Radio: CSIRO/ATNF/ATCA

Однако многие детали процесса до сих пор не ясны. Один из способов изучения механизма взрыва - это анализ элементов, оставленных сверхновой в ее остатках или выбросах. Некоторые остатки сверхновых типа Ia, такие как Kepler, Tycho и SN 1006, являются слишком молодыми, чтобы обратная ударная волна успела пройти всё облако газа.

Однако можно изучать остатки от таких взрывов, которые произошли давно, например, G344.7-0.1, которые позволяют ученым более глубоко изучать эти события. G344.7-0.1 родилась 3 000-6 000 лет назад, что делает ее одним из самых старых известных остатков сверхновой типа Ia. Облака газа, которые расширяются из центра взрыва, встречают сопротивление в окружающей среде, что замедляет их движение. Это создает обратную ударную волну, которая движется в обратном направлении к центру взрыва.

Анализ данных Чандры также показал, что обратная ударная волна в G344.7-0.1 двигается со скоростью около 5 миллионов миль в час. Это позволяет астрономам определить возраст остатка сверхновой и оценить его расстояние до Земли.

Изучение остатков сверхновых типа Ia помогает не только понять эволюцию звезд, но и расшифровать галактические и космические процессы. Кроме того, такие исследования могут помочь уточнить расстояние до далеких объектов во Вселенной и понять, как расширение Вселенной влияет на распределение галактик в космосе.

Оригинальная статья в астрономическом журнале

Наука
7 млн интересуются