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宙中最大的恒星类型是红超巨星。红超巨星的直径可达太阳的几百倍;而蓝超巨星则要小很多,直径通常不足太阳的三十倍,尽管它们同样炽热和明亮。
与此同时,超新星1987A身上还存在许多不解之谜。X射线和伽马射线观测结果表明,1987A爆发后,恒星内核塌缩过程中形成的放射性镍向外抛射速度高达每秒4000公里。
一直难以理解的是,为什么这些镍的同位素会以如此高的速度运动?”
听到这里,李应胜举起了一只手,“李主任,有什么问题?”中尉说道。
“这是否说明,这颗超新星在向外面抛洒物质?”李应胜说道。
“是的,李主任。”中尉答道。
“请你继续。”李应胜说道。
“是,近日,日本理化学研究所,我们称之为RIKEN,这家天体物理大爆炸实验室的MaaoOo等人综合相关线索,通过计算机模拟再现了这一过程,并揭示了1987A的前身是蓝超巨星的原因。”中尉说完,背后的突然换了。
显示器出现了六张清晰度不同的图片,看上去就是刚才那颗超级新星的演变过程。
“请看这六张图,这分别是1996年、1998年、2003年、2007年、2012年和2016年超新星的变化图片,我们可以清晰的看到,这颗超新星抛射物质环增亮变化的过程。”
在将四种不同的“非对称核塌缩超新星”模型与1987A进行了比对之后。
RIKEN的研究人员发现,超新星1987A的前身之所以会是蓝超巨星,以及要解释它身上的种种谜团,最有可能的一种情形是,这颗蓝超巨星是由红超巨星和主序星合并产生的。
大质量恒星内核的塌缩会导致超新星爆发。无论爆发的恒星是红超巨星还是蓝超巨星,恒星内核一旦被引力压垮,就会发生向内的塌缩,导致一连串的反应,引发剧烈的爆炸,把恒星的外壳彻底崩飞,并把恒星内核挤压成中子星或黑洞。
研究人员还通过模拟,找到了超新星爆发后,它所遗留的中子星可能会在的位置。”中尉说道。
“哪里?”李应胜问道。
“它大约位于超新星抛射物质环中心偏北处,但是,根据我们自己的观测系,在超新星中心偏北处,根本没有找到那颗中子星的光谱。”中尉答道。
“这意味着什么?”李应胜问道。
“三十三年那场爆发,有可能是突然出现的,也就是说,没有一个红超巨星或者蓝超巨星存在这场爆炸之前。
这颗所谓的超新星爆炸,有可能是凭空而来的。”中尉说道。