来自太空空白区域的神秘爆炸令天文学家感到费解

来自太空空白区域的神秘爆炸令天文学家感到费解艺术家印象中的"芬奇",最近发现的太空爆炸,目前无法解释NASA,ESA,NSF'sNOIRLab,M.Garlick,M.Zamani在2016年之前的数据中,只发现了几个LFBOTs例子,但天文学家已经根据它们的共同特征,开始整理出一份关于其起源的假说清单。最主要的候选者是一种叫做"核心坍缩超新星"的罕见事件,当一颗巨型恒星耗尽其燃料供应并在自身引力作用下爆炸时就会发生这种现象。但随后出现的一颗新的LFBOT颠覆了这一切。这个事件被命名为AT2023fhn,绰号"芬奇",于2023年4月10日被兹威基瞬变设施(ZTF)望远镜发现。它很亮,呈蓝色,并在几天内逐渐变暗。双子座南望远镜对它的光谱进行了分析,估计它的温度高达20000°C(36000°F)。直到哈勃对它进行了观察,整个事情才真相大白。当这架标志性望远镜精确定位了它在太空中的位置后,通常的假设显然不适用了。以前的LFBOT都是在恒星形成活跃的星系中发现的,但"芬奇"号似乎是在银河系外的太空中独自飘荡,距离最近的星系至少有15000光年。在核心坍缩超新星中死亡的巨型恒星寿命很短,它们不应该有足够的时间漂浮到如此孤立的空间。哈勃望远镜拍摄到的被称为"芬奇"的爆炸图像,红线表示爆炸发生的原因。最近的星系距离我们超过1.5万光年,天文学家无法解释是什么导致了它的发生NASA,ESA,STScI,A.Chrimes(RadboudUniversity)"我们对LFBOT了解得越多,它们就越能给我们带来惊喜,"该研究的第一作者AshleyChrimes说。"我们现在已经证明,LFBOTs可能发生在距离最近的星系中心很远的地方,而芬奇的位置与我们对任何一种超新星的预期都不一样。"天文学家们正在考虑其他可能的解释,包括一颗被中等质量黑洞撕裂的恒星,或者两颗中子星之间的碰撞。如果其中一颗中子星是高磁化版本,即所谓的磁星,那么它的亮度可能会比普通超新星高出100倍。"克里斯说:"这一发现提出的问题比它回答的问题要多得多。我们还需要做更多的工作,才能在众多可能的解释中找出正确的解释。"研究小组表示,詹姆斯-韦伯太空望远镜的后续观测可能会揭示出新的线索。例如,爆炸可能来自附近星系外晕中的一个球状星团,这将为黑洞假说提供依据。这项研究发表在《皇家天文学会月刊》(MonthlyNoticesoftheRoyalAstronomicalSociety)杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388861.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388861.htm

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天文学家利用多重成像的引力透镜揭开超新星揭开暗物质之谜放大到超新星兹威基:从帕洛玛ZTF相机的一小部分开始,即64个"象限"中的一个,每个象限都包含了数以万计的恒星和星系,放大后我们可以看到分别在智利和夏威夷的较大和较清晰的VLT和凯克望远镜进行的详细探索。在分辨率最高的Keck图像上,可以看到超新星Zwicky的四个几乎相同的"副本"。多重图像的产生是由于一个前景星系造成的空间扭曲,在中心位置也可以看到,大约在超新星爆炸地点和地球之间的一半。资料来源:J.Johansson由斯德哥尔摩大学奥斯卡-克莱因中心的ArielGoobar领导的团队发现了一个不寻常的Ia型超新星,即SNZwicky。Ia型超新星在测量宇宙距离方面发挥了关键作用。它们被用于发现宇宙的加速膨胀,导致了2011年诺贝尔物理学奖的获得。新发现的超新星由于其非凡的亮度和多图像的配置而脱颖而出,这是阿尔伯特-爱因斯坦的广义相对论所预测的一种罕见现象。在特殊情况下,大型天体充当了宇宙放大镜的角色。这些放大镜也创造了在天空中不同位置可见的多条光路。在帕洛玛天文台的兹威基瞬变设施探测到这颗超新星的几周内,研究小组用夏威夷毛纳克亚山顶的W.M.凯克天文台和智利的甚大望远镜的自适应光学仪器观测了SNZwicky。凯克天文台的观测解析了多张图像,证实了不寻常的超新星亮度背后的强透镜假说。美国宇航局的哈勃太空望远镜也观测到了SNZwicky的四张图像。在SNZwicky中观察到的多重成像透镜效应是由一个前景星系施加的引力场作为引力透镜的结果。在特殊情况下,大型天体充当了宇宙放大镜的角色。这些放大镜也创造了在天空中不同位置可见的多条光路。观察多幅图像不仅可以揭示强光超新星的细节,还可以提供一个独特的机会来探索导致光线偏转的前景星系的特性。这可以让天文学家更多地了解星系的内部核心和暗物质。凝聚型超新星也是非常有前途的工具,可以完善描述宇宙膨胀的模型。随着科学家们继续解开宇宙的复杂性,SNZwicky的多重成像透镜的发现为研究引力透镜现象及其对宇宙学的影响提供了新的途径。这是揭开暗物质、暗能量和我们宇宙的最终命运之谜的重要一步。"斯德哥尔摩大学的博士后、该研究的共同作者JoelJohansson说:"SNZwicky的极度放大给了我们一个前所未有的机会来研究遥远的Ia型超新星爆炸的特性,当我们用它们来探索暗能量的性质时,我们需要这些特性。该项目的主要研究者、斯德哥尔摩大学奥斯卡-克莱因中心主任ArielGoobar教授对这一重大发现表达了他的热情:"SNZwicky的发现不仅展示了现代天文仪器的卓越能力,也代表着我们在寻求了解塑造我们宇宙的基本力量方面迈出了重要一步"。斯德哥尔摩大学物理系奥斯卡-克莱因中心领导发现SNZwicky的团队:从左至右依次为EdvardMörtsell,SteveSchulze,JoelJohansson,AnaSaguésCarracedo,ArielGoobar和NikkiArendse。资料来源:奥斯卡-克莱因中心该团队的研究结果已经发表在《自然-天文学》上,论文的题目是"发现具有放大的标准烛光SNZwicky的引力透镜星系群"。该出版物对SNZwicky进行了全面的分析,包括从世界各地的望远镜收集的成像和光谱数据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1368109.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1368109.htm

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