#Сверхновая

Сверхновая SN 2023vbw

34
Читалка

Астрономы, возможно, заметили крайне редкий тип взрыва звезды, так называемую парно-нестабильную сверхновую. Так называется событие, при котором очень массивная звезда полностью уничтожает себя, не оставляя ни нейтронной звезды, ни чёрной дыры.

Парно-нестабильные сверхновые должны встречаться крайне редко, поскольку порождающие их звёзды чрезвычайно массивны. В какой-то момент температура в их недрах может стать настолько высокой, что гамма-кванты начинают превращаться в пары электрон-позитрон. Из-за этого резко падает давление излучения в ядре звезды, и гравитация начинает побеждать. Начинается катастрофическое сжатие, которое запускает мощнейшую термоядерную реакцию. В результате вся звезда буквально разрывает сама себя на части. Согласно расчётам, такой судьбе должны подвергаться звёзды с начальными массами примерно от 140 до 260 масс Солнца. Считается, что звёзды, способные завершить жизнь подобным образом, должны формироваться в среде с низким содержанием тяжёлых элементов.

Сверхновую SN 2023vbw обнаружили в октябре 2023 года в ходе обзора неба Zwicky Transient Facility. Вспышка произошла на окраине небольшой карликовой галактики, расположенной примерно в 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Первоначально вспышку классифицировали как обычную сверхновую типа II, возникающую после коллапса массивной звезды. Однако дальнейшие наблюдения показали, что объект заметно отличается от типичных представителей этого класса.

Первое, что привлекло внимание исследователей была необычная кривая блеска. Яркость сверхновой постепенно росла и достигла максимума лишь примерно через 190 суток после взрыва. Затем последовало быстрое падение светимости, после чего объект перешёл в стадию медленного затухания. Общая энергия, излучённая SN 2023vbw, составила около 3 × 10⁵⁰ эрг, что более чем в десять раз превышает показатели обычных сверхновых типа II.

Дополнительный анализ выявил ещё одну необычную особенность. Во время роста яркости температура объекта оставалась практически постоянной, хотя оболочка продолжала расширяться. Для такого поведения необходим мощный внутренний источник энергии, который трудно объяснить в рамках стандартной модели коллапса массивной звезды.

Моделирование показало, что предшественником сверхновой, вероятно, был чрезвычайно массивный голубой сверхгигант. По форме кривой блеска SN 2023vbw напоминает знаменитую сверхновую SN 1987A, однако значительно превосходит её по яркости и продолжительности вспышки. Масса выброшенного вещества оценивается в диапазоне от 170 до 350 солнечных масс, а кинетическая энергия взрыва оказалась в 60-130 раз выше максимальной энергии, которую способны обеспечить обычные сверхновые, возникающие при коллапсе железного ядра. Свойства SN 2023vbw хорошо соответствуют теоретическим моделям парно-нестабильных сверхновых.

Важным аргументом в пользу гипотезы парно-нестабильной сверхновой стала и среда, в которой произошёл взрыв. Родительская галактика отличается низким содержанием тяжёлых элементов. Именно такие условия предсказывают теоретические модели для формирования звёзд, способных завершить жизнь подобным образом.

Авторы работы также предполагают, что звезда-предшественник могла возникнуть в результате слияния двух очень массивных компонентов двойной системы. Такой сценарий естественным образом объясняет наличие плотной газовой оболочки вокруг объекта. Учёные также отмечают, что будущие обзоры неба с помощью обсерватории Веры Рубин и космического телескопа Грейс Роман могут обнаружить десятки и даже сотни подобных событий. Это позволит лучше понять эволюцию и гибель самых массивных звёзд во Вселенной.

Источник: dx.doi.org

Вспышка сверхновой в галактике NGC 5907

25

В далёкой галактике NGC 5907 вспыхнула сверхновая SN 2026kid. Её обнаружили 22 апреля 2026 года.

Расстояние до галактики составляет около 50 миллионов световых лет. Это означает, что сама звезда “взорвалась” ещё 50 миллионов лет назад, а свет от этого события достиг Земли лишь сейчас.

Именно в такие моменты особенно хорошо ощущается истинный масштаб Вселенной. Наблюдая знакомую галактику, мы фактически видим событие из чрезвычайно далёкого прошлого.

тусклый остаток сверхновой CTB 1

расположенный в созвездии Кассиопея.

40
Предполагается, что звезда, породившая его, взорвалась около 10 000 лет назад. Размер этого пузыря порядка 100 световых лет
Предполагается, что звезда, породившая его, взорвалась около 10 000 лет назад. Размер этого пузыря порядка 100 световых лет

SNR G65.3+5.7 - это один из самых больших на небе остатков сверхновой.

38

Считается, что сверхновая, его породившая, вспыхнула порядка 20 000 лет назад. SNR G65.3+5.7 удалён от нас на 3000 световых лет в направлении созвездия Лебедь.

Остаток сверхновой G209.9-8.2

имеет угловые размеры порядка четырёх диаметров полной Луны.

36

При этом он крайне тусклый. На этом снимке видны только контуры объекта, но даже для этого потребовалось почти 56 часов накопления света.

Daniel Carter
Daniel Carter

Остаток вспышки сверхновой SN 1006

находящийся на расстоянии 7200 световых лет от нас в созвездии Волк.

37

Вспышка появилась в небе Земли в мае 1006 года и стала самой яркой сверхновой в истории. Её было видно в дневном небе на протяжении месяца. По яркости SN 1006 превосходила Венеру на 3 звёздные величины и сияла как четверть полной Луны. В некоторых исторических источниках указывалось, что при свете сверхновой ночью даже можно было читать. И самое интересное: нитраты, образовавшиеся в атмосфере Земли под воздействием гамма-излучения SN 1006, были найдены во льдах Антарктиды

Взрыв сверхновой Тихо в созвездии Кассиопея, снятый в рентгеновском диапазоне

43

Вспышку Тихо заметил Тихо Браге в 1572 году. Не заметить было трудно – ее видели даже днем. Тогда думали, что это рождение новой звезды, а не смерть. Зато теперь известно, что в таких взрывах рождается большая часть атомов, из которых состоят планеты и наши тела.

Вот что писал Тихо Браге: «Однажды вечером, когда я, по обыкновению, осматривал небосвод, вид которого мне так хорошо знаком, я, к неописуемому моему удивлению, увидел близ зенита в Кассиопее яркую звезду необыкновенной величины. По блеску её можно было сравнить только с Венерой. Люди, одарённые хорошим зрением, могли различить эту звезду при ясном небе днём, даже в полдень. Ночью при облачном небе, когда другие звёзды скрывались, новая звезда оставалась видимой сквозь густые облака».

SN 1604

42

Чтобы создать эту анимацию и увидеть, как Сверхновая Кеплера (SN 1604) меняется со временем и расширяется, потребовалось 25 лет

Эти данные были собраны телескопом Chandra в рентгеновском диапазоне (синие тона). Рентгеновские данные наложили на снимки в видимом диапазоне, полученные обсерваторией Pan-STARRS.

Остаток сверхновой Вела, известный как GUM 23

расширяющаяся ударная волна от звезды, которая взорвалась десятки тысяч лет назад.

38

Несмотря на грандиозность события, этот остаток находится совсем близко (по космическим меркам) - всего в 800 световых годах от нас, в созвездии Паруса. Благодаря такой близости и огромным размерам (он занимает на небе площадь несколько раз превышающую полную Луну), астрономы могут изучать его с невероятной детализацией.

Туманность Русалка — остаток сверхновой

36

Новые звезды рождаются из остатков мертвых звезд. Газовый остаток гравитационного коллапса и последующей гибели очень массивной звезды в нашей Галактике образовал остаток сверхновой G296.5+10.0, частью которого является представленная здесь туманность Русалка.

Также известная как туманность Рыбка Бетта, туманность Русалка относится к необычному подклассу остатков сверхновых, имеющих двустороннюю и почти круглую форму. Первоначально обнаруженная в рентгеновском диапазоне, эта нитевидная туманность часто изучается также в радио и гамма-излучении. Синий цвет, видимый здесь, обусловлен дважды ионизированным кислородом (OIII), а насыщенный красный — излучением водородного газа. Форма туманности, напоминающая русалку, оказалась полезной для измерений межзвездного магнитного поля.