左边是超新星爆炸后不断膨胀的气泡。插图显示了在气泡中心附近的一颗速逃星,它的移动速度是该区域其他恒星的三倍。(图片来源:NASAESA,CXO和P。RuizLapuente(巴塞罗那大学)) 自从1572年11月11日,丹麦天文学家第谷布拉赫观测到一颗新星后,天文学家们一直在探索当时到底发生了什么。 一颗正在远离爆炸现场的恒星。天文学家称,它的移动速度比它附近的其他星体快三倍,准确来说它像是被大炮发射出来似的迅速远离了超新星爆发现场。 第谷超新星的发现是科学史上的重要事件之一,推翻了几个世纪以来亚里士多德的天空静止观点。 天文学家们推断:一颗即将陨落的白矮星(具有高温度,高密度等特征)从一颗正常的伴星上吸收了大量物质。由此引发了白矮星的热核爆发,其瞬时亮度超过10亿个太阳亮度的总和。 伴星被爆炸击中,并被推到与以前轨道有所联系的新轨道上。 逃离现场 随着时间的推移,可见光逐渐消失,但由于不断膨胀的气泡猛烈撞击星际气体,该区域仍然会释放出着强烈的x射线和射电能量。天文学家长期以来一直在监测该现象,用于判断他们描述大灾难的情景是否准确。 巴塞罗那大学皮拉尔鲁伊斯拉普恩特领导的一个研究小组发现了这颗伴星的残骸。它的路径,速度,以及它与不断膨胀的气泡中心和爆炸物残骸的距离,这些证据都表明了它确实与超新星有关。 鲁伊斯拉普恩特告诉太空网记者:这颗恒星很特别,它的速度要比相同位置的其他恒星快得多。 该恒星距离地球大约1万光年。1光年是光在一年内沿直线传播的距离,约6万亿英里(10万亿公里)。所以该爆炸发生在10432年前,432年前第谷第一次观测到该爆炸发出的光。 这项新发现得益于哈勃太空望远镜和其他天文台的数据的帮助。《自然》杂志详细报道了该事件。 这一发现意味着什么 这一发现使得研究人员了解到该类恒星爆炸发生的条件。一些天文学家根据第谷布拉赫观测到的这种变化猜测1a型超新星可能是两颗白矮星之间碰撞的产物,并不是质量转移的结果。 如果确定这颗伴星是两颗白矮星之间碰撞的产物,那么我们可以得知,并非所有的1a型超新星都是由白矮星的合并产生的,俄克拉荷马大学的物理学家大卫布兰奇在该杂志的一份工作分析中写道。 还有一个极其重要的原因在于1a型超新星在我们的星系中很少见,但在整个宇宙中却很常见。它们的亮度达到了我们已知的最大亮度,同类型恒星亮度几乎一致且以相同的速率逐渐暗淡。因此天文学家称它们为标准烛光用于测量到遥远星系的距离。 在20世纪90年代末,天文学家在研究这些超新星时发现宇宙正在神秘地加速膨胀。天文学家们认为这是一种叫做暗能量的未知力量促使了宇宙的加速膨胀。 布兰奇说:这一历史性发现促使天文学家更加努力地研究这类超新星。 随着望远镜的升级换代,天文学家们可以探索更深处、年代更久远的超新星;确定暗能量的属性是了解暗能量至关重要的第一步。 天文学家称,在银河系这类星系中,每100年就会有一颗超新星爆炸。另一颗以德国天文学家约翰内斯开普勒的名字命名的超新星于1604年被发现。自那以后再没有发现过这类恒星。最近被观测到的超新星1987A,于1987年在银河系附近的大麦哲伦云发现该恒星。 BY:RobertRoyBritt FY:Aaaaaz 如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除 转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处