罕见的ONe新星爆炸塑造了生命的基石

罕见的ONe新星爆炸塑造了生命的基石研究人员提出,ONe新星(富含氧、氖和镁的白矮星的恒星爆炸)是磷的重要来源,而磷对地球上的生命至关重要。该模型预测磷的丰度在大约80亿年前达到顶峰,与太阳系的形成时间一致,并建议将氯的增强作为未来的观测目标。资料来源:NAOJ宇宙大爆炸之后,宇宙中几乎所有的物质都由氢组成。其他元素是后来通过恒星内部的核反应或恒星在被称为新星或超新星的事件中爆炸时形成的。但是,恒星的种类繁多,爆炸的方式也多种多样。天文学家们仍在努力弄清哪些过程对我们在宇宙中看到的元素丰度的形成很重要。在这项研究中,西澳大利亚大学的KenjiBekki和日本国家天文台的TakujiTsujimoto提出了一个基于氧氖新星(简称"ONe新星")的新模型来解释磷的丰度。当物质堆积在富含氧-氖-镁的白矮星表面,并被加热到点燃爆炸性失控核聚变时,就会发生"氖新星"。该模型预测,ONe新星将释放出大量的磷,而新星的数量将取决于恒星的化学成分,特别是铁含量。研究人员估计,ONe新星的发生率在大约80亿年前达到顶峰,这意味着当太阳系在大约46亿年前开始形成时,磷就已经很容易获得了。根据该模型的预测,新星铈将产生类似于磷增强的氯增强。目前还没有足够的氯气观测数据来证实这一点,但它为检验新星铈模型的有效性提供了一个可检验的假设。未来对银河系外围恒星的观测将提供所需的数据,以确定所预测的铁依赖性和氯增强是否符合实际情况,或者是否需要重新考虑。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431033.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431033.htm

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NASAIXPE结果有助于揭开超新星爆炸的秘密通过利用NASA的成像X射线偏振探测仪(IXPE),天文学家们首次测量并绘制了来自一颗爆炸恒星残骸的偏振X射线。这些发现来自于对仙后座A的观测。仙后座A是一颗著名的恒星残骸。这些结果为年轻的超新星残骸的性质提供了新的启示,据悉,这些残骸将粒子加速到接近光的传播速度。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1329061.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1329061.htm

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天文学家发现了一个罕见的恒星系统 注定会成为千新星

天文学家发现了一个罕见的恒星系统注定会成为千新星研究该双星系统的研究人员于2月初在《自然》杂志上发表了一项关于他们的发现的研究。根据这些发现,这个系统已经为千新星爆炸做好了准备,这使得它对天文学家来说是非常罕见的发现。天文学家和该研究的合著者安德烈-尼古拉-切内解释说:我们知道银河系至少包含1000亿颗恒星,而且可能还有数千亿颗。然而,Chené说这个能够产生千新星爆炸的系统是一个"百亿分之一的系统"。这个系统被称为CPD-292176,它包括一颗大质量恒星围绕着一颗较小的中子星运转。不过,这两颗恒星都是对方引力的受害者,当它们在未来的某个时候发生碰撞时,最终会形成千新星爆炸。许多双星系统看到一颗恒星从它的同伴身上撕下物质。图片来源:DESY/H.E.S.S.,科学传播实验室千新星事件是如此的罕见,以至于天文学家说,在像银河系这样的螺旋星系中,预计只存在两个(而且是高端)。因此,这一发现对天文学家来说是突破性的,希望能帮助我们更多地了解这些有趣的双星系统。这些能够发生千新星爆炸的罕见双星系统是如何形成的,其背后的确切科学仍然是一个谜。然而,这一发现确实表明,至少在某些情况下,两颗同胞中子星可以在没有天文学家所说的经典超新星的情况下合并。当然,这种大规模的爆炸不会很快发生,因为与我们自己短暂的生命相比,宇宙的时间线是相当漫长的。因此,天文学家估计,千新星爆炸将在未来一百万年内的某个时候发生,因为伴星仍然需要坍缩到足够的程度。当这种爆炸发生时,人类可能已经消失。但是,如果我们还在这里,也许比詹姆斯-韦伯更强大的望远镜可以观测到这种情况的发生,为我们提供独特的数据,以更好地帮助人类了解我们的宇宙。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343993.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343993.htm

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壮观的哈勃图像捕捉到灾难性的超新星爆炸的后果哈勃太空望远镜拍摄到了螺旋星系UGC2890的II型超新星爆炸的后果,该星系位于3000万光年外的骆驼座。虽然这颗超新星发生在2009年,但哈勃最近从其常规观测计划中抽身出来,检查这一爆炸事件的后续。哈勃对II型超新星的调查有助于揭示对产生这些爆炸的恒星类型以及这些灾难性事件的任何幸存者的见解。PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1352639.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1352639.htm

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一颗超新星曾经在我们不远处爆炸那太阳系是如何幸存下来的?小行星和彗星基本上可以被看成是太阳系诞生时留下的碎屑,它们可能包含一些我们在其他地方找不到的早期有趣的线索,科学家们敲碎了到达地球表面的陨石,发现了保存着太阳年轻时期喧嚣记录的蓝色晶体、来自失落已久的巨型行星的钻石、古代“海洋世界”的碎片,甚至是早于太阳诞生的产物。陨石中最有趣的发现之一是铝26浓度特别高,铝26是一种放射性金属。对它们如何到达那里的最好解释是附近的超新星,当一颗大质量恒星死亡时会发生爆炸。然而,一颗有能力注入如此数量放射性同位素的超新星也会产生足够强大的冲击波,在年轻的太阳系有机会站稳脚跟之前将其彻底炸毁。这显然没有发生,因为我们今天还在太阳系里生活,那么,蓬勃发展的太阳系是如何在如此猛烈的攻击中幸存下来的呢?日本国家天文台(NAOJ)的研究人员提出了一种新的解释。艺术家对超新星在年轻太阳附近的“细丝中心”爆炸的印象(插图),其自身的分子细丝云保护其免受爆炸影响/NAOJ这一切都取决于恒星的形成方式。当巨大的分子云区域变得足够密集时,分子云在自身重力作用下塌陷并开始形成恒星。人们发现这些云伸展成长丝,在这些细丝成了庇护所,并发展出像太阳这样的相对较小的恒星,而更大的恒星-有可能变成超新星的恒星则恰会多条细丝相遇的十字路口形成。我们的太阳有可能就是这种情况,一颗恒星在附近的细丝中心爆炸,正在形成的太阳系就会被它诞生的分子云细丝所遮蔽。研究小组计算出,超新星大约需要30万年才能完成爆炸,爆炸波会破坏这种细丝结构,并摧毁我们未来的家园。值得庆幸的是,这一轮爆炸并没有将这种能量维持那么久。然而,分子云细丝仍然会捕获放射性同位素并将它们输送到太阳系中,这就是为什么它们的痕迹今天在陨石中仍然可见。研究人员表示,可以在当前正在形成恒星的宇宙其他区域观察到该模型的作用。该研究发表在《天体物理学杂志快报》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369147.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369147.htm

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哈勃探索螺旋星系NGC298中II型超新星爆炸的后续场景螺旋星系NGC298在美国宇航局/欧空局哈勃太空望远镜拍摄的这张图片中现身。NGC298位于8900万光年之外的鲸鱼座,在这张图片中显得很孤立--只有少数几个遥远的星系和前景恒星陪伴着这个孤独的星系。虽然NGC298看起来很平静,但在1986年,它曾是天文学中最极端的事件之一:一次被称为II型超新星的灾难性恒星爆炸。哈勃的高级观测相机捕捉到了NGC298,作为对II型超新星起源的调查的一部分。所有的II型超新星都是由年轻的大质量恒星的坍缩和随后的爆炸产生的,但是它们可以产生壮观的亮度和光谱特征的多样性。天文学家怀疑,这种宇宙烟花表演的多样性可能是由于气体和尘埃从最终将产生II型超新星的恒星中剥离出来。观察超新星爆炸周围的区域,可以发现保存在这些损失的质量中的原生星的历史痕迹,以及揭示任何在超新星中幸存的伴星。哈勃利用预定观测之间的短暂时间来探索一些II型超新星的后果,希望能够拼凑出II型超新星和产生它们的恒星系统之间的关系。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1362265.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1362265.htm

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