ハッブルが最近の 3 つの超新星爆発の場所である爆発性銀河を捉えた

ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた、NGC 4051 という渦巻銀河ESA/ハッブル&NASA、D. クレンショーと O. キツネ

ハッブルの最新の画像は、地球から 4,500 万光年離れたところにある渦巻銀河 NGC 4051 です。 この特定の銀河は、長年にわたって多数の超新星が発生したことで注目に値します。 最初に確認されたのは 1983 年 (SN 1983I)、2 回目は 2003 年 (SN 2003ie)、そして最新のものは 2010 年 (SN) 2010br)。

超新星 星の生涯の最終段階に起こる壮大な宇宙の出来事です。 星が明るく燃えるのは、その中心部で水素が核融合を起こし、膨大なエネルギーを生成しているためです。 しかし、最終的には星はその水素をすべて燃やし尽くし、代わりにヘリウムの融合を開始します。 そして、ヘリウムがなくなると、星が十分に大きい場合は、炭素やネオンなどの他の元素を使って働き始めることができます。

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星がその燃料を食い尽くすと、核融合のプロセスが遅くなり、それを押し出す重力が弱くなる。 星の内側への移動は、核融合の推進によって生成される光子のエネルギーによって抑制されなくなります。 外。 星の中心は縮小し、より密度が高く、より熱くなります。

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最終的には、巨大な星はその内部の元素を使い果たし、核の大部分が次のように構成されます。 鉄は、反応で生成されるエネルギーよりも核融合に多くのエネルギーを必要とし、燃料が不足してしまいます。 完全に。 これが起こると、星はほんの数マイクロ秒で非常に急速に内側に崩壊し、中心部の温度は摂氏数十億度に達します。

この非常に高温で非常に密度の高い状況では、鉄原子は巨大な爆発を起こして外側に「跳ね返る」まで、ものすごい力で押し込まれます。 この爆発は、太陽の数十億個よりも明るい巨大な閃光を引き起こし、銀河全体に伝わる衝撃波を送り出します。

超新星爆発が起こると、空に明るく輝き、まるで星のように見えます。 明るい新星. しかし、数週間かけて徐々に減光し、パルサーと呼ばれる、バースト的に電波を発する小さく密度の高い中性子星を残します。 あるいは、元の星が十分に大きかった場合 (少なくとも太陽の 10 倍の大きさ)、密度の高い核が自身の重力で崩壊し、ブラック ホールになる可能性があります。

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