仙女座S超新星

仙女座S超新星

1885年8月19日愛爾蘭業餘天文學家艾薩克·瓦德(Issac Ward)、愛沙尼亞Dorpat天文台的Ernst Hartwig(1851-1923)等名觀測者獨立發現位於仙女座星系的明亮淡紅色天體----仙女座S(天文學名:SN 1885A),S代表超新星。188月17到20日,超新星的亮度達到6等,1890年2月,超新星已變暗到16等。這是人類首次發現銀河系之外外星系中的超新星,也是至今在仙女座星系中發現的唯一一顆超新星

基本介紹

  • 中文名:仙女座s超新星
  • 外文名:Andromeda supernovae
  • 超新星種類:II
  • 赤經:00h 42m 44s
  • 赤緯:+41°16′04.2"
  • 銀道坐標:121.1702 -21.5741
  • 所在星系:仙女座星系
發現及現狀,II型超新星,相關,

發現及現狀

超新星爆發事件就是一顆大質量恆星的“暴死”。對於大質量的恆星,如質量相當於太陽質量的8~20倍的恆星,由於質量的巨大,在它們演化的後期,星核和星殼徹底分離的時候,往往要伴隨著一次超級規模的大爆炸。這種爆炸就是超新星爆發。在銀河系和許多河外星系中都已經觀測到了超新星,總數達到數百顆。可是在歷史上,人們用肉眼直接觀測到並記錄下來的超新星,卻只有6顆。
仙女座里的著名巨型旋渦星系M31(NGC 224),包含1萬億顆恆星,是我們這個微小的宇宙區域裡最為龐大的星系。1885年,M31中心凸起部分的一顆爆炸恆星變得異常明亮,用裸眼直接就能看到。這是有史以來記錄下來的位於我們的銀河系以外的第一顆超新星。在M31這樣的星系中,可能平均每100年出現一顆超新星
仙女座S超新星是第一個在銀河系外被發現的超新星,也是仙女座發現的唯一一個超新星,因此也被稱“仙女座S超新星”,大約距離地球250萬光年。在幾個月後,這顆超新星開始消失,直到1989年天文學家才再次發現它的殘餘部分。哈勃望遠鏡曾經在1995年對它進行過觀測。
超新星爆發(E0102-72)超新星爆發(E0102-72)

II型超新星

當恆星核心的氫元素消耗殆盡而無法再產生足夠的輻射壓來平衡引力時,核心的坍縮開始,這期間會使核心的溫度和壓力急劇升高並能夠將氦元素點燃。由此恆星核心的氦元素開始聚變為碳元素,並能夠產生相當的輻射壓來中止坍縮。這使得核心膨脹並稍微冷卻,此時的核心具有一個氫聚變的外層和一個更高溫高壓的氦聚變的中心。(其他元素如鎂、硫、鈣也會產生並在某些情形下在後續反應中燃燒。)
上述的過程會反覆幾次,每一次的核心坍縮都會由下一個更重的元素的聚變過程而中止,並不斷地產生更高的溫度和壓力。星體由此變成了像洋蔥一樣的層狀結構,越靠近外層的元素越容易發生聚變反應。每一層都依靠著其內部下一層的聚變反應所產生的熱能和輻射壓力來中止坍縮,直到這一層的聚變燃料消耗殆盡;並且每一層都比其外部一層的溫度更高、燃燒更快——從矽到鎳的燃燒過程只需要一天或幾天左右的時間。
在這樣過程的後期,不斷增加的重元素參與了核聚變,而生成的相關元素原子的結合能也在不斷增加,從而導致聚變反應釋放的能量不斷減少。並且在更高的能量下核心會發生光致蛻變以及電子俘獲過程,這都會導致核心的能量降低並一般會加速核聚變反應以保持平衡。這種重元素的不斷合成在鎳-56處終止,這一聚變反應中不再有能量釋放(但能夠通過放射性衰變產生鐵-56 這樣的結果導致了這個鎳-鐵成分的核心無法再產生任何能夠平衡星體自身引力的向外的輻射壓,而唯一能夠起到一定平衡作用的是核心的電子簡併壓力。如果恆星的質量足夠大,則這個核心的質量最終將有可能超過錢德拉塞卡極限,這樣電子簡併壓力也不足以平衡引力坍縮。最終在星體自身強大的引力作用下,核心最內層的原本將原子核彼此分開的力也無法支撐,星體由此開始毀滅性的坍縮,並且此時已沒有任何聚變反應能夠阻止坍縮的發生。
仙女座S超新星仙女座S超新星

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仙女座S超新星
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