《爆炸与冲击》
大质量恒星通常在生命末期发生超新星爆炸后变成黑洞。一项新研究发现,一颗恒星以超新星(也称为超新星)的方式爆炸,其能量是超新星的 10 倍,但另一颗恒星从废墟中重生。
不仅如此,这颗新生的稀有恒星富含多种重元素,为科学家提供了宇宙中另一种类型的重元素(比锌重的元素) .来源的第一个证据。
科学家一直认为,宇宙中的重元素只能由两颗中子星合并产生。通常它是由两颗巨星组成的双星系统,每颗巨星都变成中子星,然后合并。
但是科学家们发现宇宙在大爆炸后不久就存在重元素。例如,在银河系中发现了一些来自宇宙早期的重元素。到那时,应该没有足够的时间来引发两颗中子星合并这样的事件。因此,科学家们正在寻找其他可能性来解释这些早期重元素的来源。
7月7日发表在《自然》杂志上的一项研究揭示,在银河系-1142外的“光环”区域发现了一颗非常古老的恒星J2003,提供了第一个证据这可以证明宇宙中重元素的另一个来源,包括铀甚至金。
银河系的晕区是一个基本上是围绕银河系外围的球形区域。这项研究分析发现,J2003-1142 恒星内部的重元素并非来自两颗中子星的合并,而是它的前驱星是通过“磁自转超新星”爆炸产生的。
这项研究估计 J2003-1142 是从其前身恒星的极端超新星如凤凰的爆炸中“重生”的。 “我们的计算表明,SMSS J2003-1142 诞生于大约 130 亿年前超新星爆炸的残骸。这是一种从未有人发现过的现象。”这项研究的主要作者之一,澳大利亚国立大学 (ANU) 天体物理学家 David Yong 说。
J2003-1142 距离地球约 7,500 光年。研究认为它的前驱星只含有氢和氦两种元素,质量约为太阳的25倍,磁场强,自转速度快。当它到达生命的尽头时,发生了超新星爆炸。
研究表明,通过分析爆炸后诞生的J2003-1142中的各种元素,发现了许多关于它的前驱星的线索。例如,氮含量高表示前驱星自转周期快;高锌含量表明爆炸的能量是普通超新星的10倍左右;铀含量高表明爆炸过程中有大量中子。
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