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1、II型超新星可以依据光度曲线的形式分成两种类型,II-L超新星在亮度高峰之后呈现稳定的(线性)光度下降。相对的,II-P超新星的光度曲线在下降中会有独具特色的平坦展开(称为高原),在这期间光度以更平缓的速率下降。II-L的净光度衰减率是低于每天0.012星等,相较于II-P的净衰减率是每天0.0075星等。
2、IIb型超新星的光谱最初有一条微弱的氢线,这也是它被分为II型超新星的缘故。在它的光度曲线中,于第一个高峰之后有第二个高峰,这非常类似于Ib超新星。其母恒星可能是联星系中的一颗巨星,在与半星的交互作用中失去了绝大部分的氢,只留下了几乎全部是氦的核心。
3、Ⅱ型超新星的爆炸有几种不同的类型,可以依据爆炸后的光度曲线-光度对爆炸后的时间变化图-来分类。Ⅱ-L超新星显示出稳定的线性光度下降;而Ⅱ-P超新星在一段正常的光度下降之后,呈现出平缓的下降(高原),才会再持续正常的下降曲线。
1、超新星1987A光谱很久以前,超新星1987A的前身——SK-69的大部分外层物质在移动缓慢的星风作用下慢慢脱离出去,在恒星的周围形成了一个浓密的气体云。在超新星爆发之前,源自恒星的一股高速的星风把这团寒冷的气体云吹出一个空洞。红色的部分表示的就是这个气体云的内侧边缘。
2、这颗超新星距离地球13万光年,亮度相当于1亿颗太阳。它的存在证明了恒星在死亡时的能量大爆发,形成吞噬一切物质和能量的黑洞。1987A超新星的光环景象由日本九州大学教授田中高史和湘南工科大学教授鹫见治一用电子计算机成功再现,推断在恒星成为超新星之前的红巨星阶段已形成。
3、由于周围的气体和灰尘遮挡了它的光线,使得天文学家之前很难准确观测它。这颗超新星的膨胀生长速度很快。仙后座A超新星是之前最年轻记录保持者在发现G9+0.3超新星之前,仙后座A(cassiopeia A)是***系内最年轻的超新星。天文学家推算仙后座A超新星爆炸的光线首次抵达地球视野是1667年。
4、超新星周围有一个直径约1光年的发光气体环。它在恒星爆炸的至少2万年前就已经存在。超新星爆炸发出的X射线激发环中的气体,使它们持续发光至今。 超新星还拥有另外两个发光气体外环,这是地面望远镜没有发现的。爆发遗迹中心呈现出哑铃形结构,长度现已增大到0.1光年。
5、这些珍贵的照片记录了1987A超新星从2000年到2005年不同时期的景象。第一张照片摄于2000年1月17日,那时的超新星正处于早期阶段,其亮度和结构尚在变化之中。紧接着,2000年12月7日的影像展现了稍后的状态,细节开始清晰可见。
6、超新星爆炸,这一宇宙壮观的事件,源于恒星内部的极端条件。当一颗恒星的质量达到临界值,其核心的温度变得异常高,通常超过10亿兆开尔文(K),远超出一般恒星表面的温度。对于一个常规恒星而言,其核心温度的理论极限大约是60亿K。然而,一旦核心温度突破这个阈值,情况将发生剧变。
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