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2023 年 2 月 23 日:我们在夜空中看到的景象似乎是永恒的——事物以数百万、数十亿或年为单位发生变化。即使是像超新星这样罕见、短暂或短暂的事件,也往往需要数百年的时间才能看到其残留物。
但.....
1987 年,BINTEL 刚成立几年,大麦哲伦星云 (LMC) 中的一颗恒星爆炸,成为 II 型超新星。SN 1987A 是自 1604 年以来第一颗仅凭肉眼就能看到的超新星,当时望远镜还未发明*。大麦哲伦星云是我们银河系的一个卫星星系,在遥远的南部天空中,只需用眼睛就能轻易看到。
超新星是大型恒星爆炸的最后阶段。爆炸仅需几个小时,然后在接下来的几周和几个月内慢慢消逝。我们发现超新星的残骸遍布银河系。例如,蟹状星云对应于中国天文学家在 1054 年对一颗“客星”的观测。我们还知道,许多超新星残骸的核心都有中子星。中子星由一种超致密的物质组成,其中每个质子和电子都被挤压在一起形成中子。它们是宇宙中最极端的物体,除了黑洞内部的物体。中子星的密度到底有多大?根据 NASA 的数据,一块方糖大小的中子星重约 1 万亿千克。
据认为,我们的银河系中可能有十亿颗中子星。
尽管 SN 1987A 距离我们约 16 万光年,但它已经足够接近,可以比任何以前的超新星进行更详细的研究。对 SN 1987A 的一次观察是,在光学发现之前几个小时,中微子爆发强烈。这类观察的确认有助于证实有关 SN 1987A 所涉及的恒星核心坍缩的理论。爆炸的主恒星很有可能形成中子星甚至黑洞。尽管进行了多次搜索,但仍未发现 SN 1987A 残骸中存在中心恒星的证据。
由 ESO 施密特相机拍摄的 LMC 图像,显示了超新星 SN 1987A - 图像中间最亮的“星星”。
今天, 《科学》杂志发表的研究结果显示了 SN 1987A 中心新生中子星的早期迹象。
SN1987A 中的氩气发射表明中心中子星已经形成
这些是詹姆斯韦伯太空望远镜 (JWST) 在 2023 年 7 月 16 日开始全职科学运行后不久进行的观测。
“根据 SN 1987A 的理论模型,在超新星爆发前观测到的 10 秒中微子爆发暗示在爆炸中形成了中子星或黑洞。但我们没有观察到任何超新星爆炸中新生物体的明显特征。借助 JWST,我们现在找到了由新生致密物体(很可能是中子星)触发辐射的直接证据。”斯德哥尔摩大学的 Claes Fransson 和这项研究的主要作者评论道。
今年计划使用詹姆斯·韦伯太空望远镜和地面望远镜进行后续观测。目的不仅是研究 SN 1987A,还有助于我们了解各种类型的超新星。
令人惊奇的是,我们见证了恒星的灾难性毁灭,并发现了由这一大规模事件诞生的“新”恒星——而这一切都发生在几十年之内!
干杯,
厄尔·怀特
宾特尔
*是的——我们可能“早就该”见证银河系本身的一次重大超新星事件了。
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