おそらく、星が寿命を迎え、巨大なエネルギーが爆発する超新星について聞いたことがあるでしょう。 しかし、宇宙で起こる劇的な爆発はこれだけではありません。キロノバも存在します。 2つの中性子星 あるいは中性子星とブラックホールが衝突して合体する。 これらの壮大な出来事はガンマ線の爆発を引き起こし、 重い要素を作成するとはいえ、それらについてはまだ学ばなければならないことがたくさんあります。
現在、研究者らはこれまでに見た中で最も明るいキロノバを調査しており、それがマグネターと呼ばれる大質量星の誕生を引き起こした可能性があると考えている。
研究者らは今年5月22日に200522Aと呼ばれるバーストを初めて観測した。 彼らは、光が私たちに届くまでに54億7千万年を費やしたと推定した。 その後、ハッブル宇宙望遠鏡と地上に設置されたさまざまな望遠鏡を使用してこの現象を観測したところ、予想の10倍の赤外線放射が発生していることが判明しました。
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「ハッブル観測は、重物質の生成によって生じる赤外線放射を探索するように設計されていました。 中性子星の衝突中に、金、プラチナ、ウランなどの元素が衝突し、短いガンマ線が発生します。 バースト、" 言った エド・バーガー、天体物理学センターの天文学者 | ハーバード大学およびスミソニアン大学の教授、ハッブル計画の主任研究員。 「驚いたことに、私たちが予想していたよりもはるかに明るい赤外線放射が発見されました。これは、合併の名残であるマグネターから追加のエネルギーが入力されたことを示唆しています。」
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これまで科学者たちは2つの中性子星が合体するとブラックホールが生成すると信じていたため、これは予想外のことであった。 しかし、これらの発見は、ガンマ線バーストが代わりにマグネターの誕生を示唆しているため、物語がより複雑であることを示しています。 マグネターは非常に強力な磁場を持つ中性子星の一種で、X線やガンマ線の形で大量の放射線を生成します。
「ハッブルは、赤外線を検出できる唯一の存在であるという意味で、この契約を実際に締結したのです」と、主著者でイリノイ州エバンストンのノースウェスタン大学の天文学者ウェンファイ・フォン氏は説明した。 「驚くべきことに、ハッブルは爆発からわずか 3 日後に画像を撮影することができました。 静的な発生源ではなく、合併に関連する消失する対応物があることを証明するには、別の観察が必要です。 ハッブルが再び 16 日と 55 日を観察したとき、私たちは消えゆく光源を捉えただけでなく、非常に珍しいものを発見したこともわかりました。 ハッブルの驚異的な解像度は、主銀河をバーストの位置から解きほぐし、合体から来る光の量を定量化する上でも鍵となりました。」
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