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<p>Chuck Bednar for redOrbit.com - @BednarChuck日本朱雀X射线卫星数据的新分析显示,着名的超新星残骸3C 397是爆炸的结果,仅涉及一颗恒星,而不是一对的合并美国宇航局官员周四透露,白矮星美国宇航局戈达德太空飞行中心的天体物理学家Hiroya Yamaguchi及其来自美国和日本的同事回顾了五年前进行的观测</p><p> “越来越多的证据表明这两种机制都产生了我们所说的Ia型超新星,”上个月在“天体物理学杂志”上发表的一篇论文的主要作者山口在一份声明中说</p><p> “要了解这些恒星是如何爆炸的,我们需要用像朱雀那样的敏感仪器详细研究碎片</p><p>”根据美国国家航空航天局的说法,超新星残存3C 397距离地球大约33,000光年</p><p>拉奎拉</p><p>天文学家估计,这颗恒星碎片是一颗中年超新星残骸,并且已经扩展了1000到2000年</p><p>使用朱雀X射线成像光谱仪于2010年10月采集的数据,能量在5,000到9,000电子伏特之间,Yamaguchi的团队能够清楚地检测出对称重白矮星至关重要的元素</p><p>这些数据加上美国宇航局斯皮策太空望远镜的2005年红外数据,指出爆炸的唯一罪魁祸首</p><p>斯皮策的观察结果表明,3C 397收集的质量大约是原始白矮星的18倍,这意味着恒星残余物的最里面部分会被冲击波彻底加热</p><p>白矮星有什么用</p><p>大多数低质量和中等质量的恒星最终将变成白矮星,紧凑的恒星大小与太阳一样大,但与地球的大小相近</p><p>白矮星是宇宙中已知最密集的物体之一,仅受黑洞和中子星的影响</p><p> “白矮星保持稳定,只要他们的尺度不会太接近1.4太阳质量,”匹兹堡大学物理和天文系助理教授,研究团队成员Carles Badenes解释道</p><p> “接近这个极限的白矮星正处于灾难性爆炸的边缘</p><p>所需要的只是更多的质量</p><p>“以前,天文学家认为白矮星获得质量的最可能的方法是从二进制系统中的普通太阳状伴星累积它,越来越大,直到它最终爆炸了</p><p>然而,这种情况要求同伴恒星存活,并且缺乏其持续存在的证据需要另一种模型</p><p>恒星同伴存在 - 我们只需要找到它们那个替代模型以合并场景的形式出现,其中爆炸是由一对低质量的白矮星引起的,它们的轨道随着时间的推移变得越来越近,直到二人组最终合并为止</p><p>爆炸,美国航天局解释说</p><p>戈达德天体物理学家布莱恩威廉姆斯说:“我们可以通过计算不断扩大的云中的镍和锰,来区分这些情景中的哪一个是造成给定超新星遗迹的原因</p><p>” “在一个质量极限附近的单个白矮星的爆炸产生的这些元素的数量将明显不同于合并</p><p>”在新的研究中,作者还测量了铁和铬(两者都是在所有类型的Ia爆炸中产生的)</p><p>为了标准化他们的计算</p><p>他们的工作是一个正在进行的计划的一部分,以更好地了解Ia型超新星的多样性,并表明这些超新星中至少有一些必须在那里有幸存的恒星同伴</p><p> - 在Twitter,Facebook,Google +,