Эволюция звезд и сверхновые звезды

Звёзды, названные сверхновыми звездами, вспыхивают в результате гравитационного коллапса массивных звезд, выбрасывающих легкое вещество внешних слоев в космос. В результате этого образуется светящаяся газовая туманность, которая продолжает расширяться некоторое время после взрыва.
Сверхновые так же образуются в результате взрыва двойной системы звезд. Такие взрывы отнесли к взрывам сверхновых первого типа.
Взрывы сверхновых в теории эволюции звёзд считаются единичным событием и конечным этапом этой эволюции. После такого взрыва в теории звезда должна прекратить свое существование или превратиться в другой тип космических объектов: нейтронную звезду или “чёрную дыру”.
Но есть взрывающихся звёзд относимые к сверхновым и всё же не укладываются в “прокрустово ложе” теории якобы описывающей их взрывы.

В 2017 году астрономы открыли в созвездии Большой Медведицы белого карлика, взорвавшегося как сверхновая звезда класса II-P. Событие назвали iPTF14hls, и определили что вспышка произошла в одной из соседних галактик на расстоянии примерно в 400 миллионов световых лет от Земли. Ученые ожидали, что ее газопылевой выброс этой звезды, в соответствии с теорией, начнет тускнеть примерно через 100 дней после обнаружения вспышки, однако этого не произошло ни через полгода, ни даже через год после открытия iPTF14hls. Более того, спектр, яркость и температура остатков сверхновой сохранялась на протяжении более 600 дней. За 600-дневный период наблюдения за ней она несколько раз тускла, а затем вновь становилась ярче. Менее чем за три года было зафиксировано как минимум 5 таких случаев.
Теоретики постулировали, что остатки сверхновых светятся под действием распада радиоактивных элементов, возникших во время термоядерного взрыва, и ударной волны, сжимающей и разогревающей сброшенные газовые оболочки звезды. Но и тот и другой фактор не могут заставить туманность одинаково ярко светиться на протяжении почти двух лет. (Впрочем, и 100 дней свечения от указанных факторов это очень много…)
Противоречие теории и факта озадачило ученых, и они начали детально изучать ее окрестности и искать фотографии какой была звезда до этой вспышки, анализируя архивные фотографии созвездия Большой Медведицы, полученные различными наземными и орбитальными телескопами за последние сто лет, и обнаружили на архивных снимках 1954 года в окрестностях iPTF14hls следы ее предшествующего взрыва как сверхновой. Она взорвалась 67 лет назад, но не стала ни нейтронной звездой ни “чёрной дырой”. В теории не усомнились, просто iPTF14hls объявили экзотическим и крайне редким объектом, назвав пульсирующей парно-нестабильной сверхновой.
В статье журнала Nature исследователи приводят расчеты, согласно которым изначально сверхновая iPTF14hls являлась более крупной звездой, как минимум в 50 раз массивнее нашего Солнца

Фото.
График изменения яркости (в миллиардах солнц) сверхновой iPTF14hls (отмечена желтой линией) в сравнении с поведением обычной сверхновой (отмечено синей линией) за 600-дневный период

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и обсерватории Лас-Кумбрес представили результаты наблюдения потенциальной сверхновой типа Ia, которая могла вспыхнуть два раза. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.
Сверхновая SN 2022joj демонстрировала странное поведение, что заставило ученых предположить, что произошел двойной взрыв, при этом первая детонация не обязательно должна происходить при превышении предела Чандрасекара.

Видимо, всё же, звёзды эволюционируют не так, как измыслили теоретики. Вкорее всего по мере уплотнения звёзды ускоряют вращение и постоянно сбрасывают понемногу газа и пыли, а при захвате планет и звезд спутников выбрасывают много газа, пыли и излучения фотонов, что и является взрывом сверхновой. Это может случиться несколько раз.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Solve : *
18 − 14 =