초신성에 대한 최초의 관측 기록은 서기 185년으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 최근이 되어서야 과학자들이 이러한 폭발의 핵심에서 일어나는 일을 지도화할 수 있었습니다. 이제 30년 전에 처음으로 목격된 초신성의 컴퓨터 모델 덕분에 국립전파천문대(NRAO)의 천문학자들은 이 사건의 내부를 묘사할 수 있게 되었습니다.
폭발한 별의 중심에 있는 새로운 분자의 매듭
"초신성 폭발은 극한 상황에서 많은 물리학을 필요로 합니다." 레미 인데베투, 버지니아 대학과 NRAO의 천문학자는 Digital Trend에 말했습니다. “대량의 중성미자; 핵융합과 급속한 붕괴; 유체 및 플라즈마 역학 및 불안정성. 이를 모델링하는 것은 큰 도전이었고 수년 동안 천문학자들은 컴퓨터 시뮬레이션에서 별이 폭발하도록 하는 데 어려움을 겪었습니다.”
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초신성은 우리가 관측할 수 있는 우주에서는 상대적으로 흔하지만, 여전히 우리 은하만큼 큰 은하계에서는 평균 50년마다 발생합니다. 이는 과학자들이 초기 폭발부터 폭발이 식고 새로운 분자가 형성되기 시작할 때까지 그러한 사건을 연구할 기회가 자주 없다는 것을 의미합니다.
폭발한 별의 중심에 있는 새로운 분자의 매듭
Indebetouw와 그의 팀은 칠레의 데이터를 사용했습니다. ALMA(아타카마 대형 밀리미터 어레이) 약 163,000광년 떨어진 왜소 은하 내에서 발생한 SN 1987A라는 초신성을 연구하기 위해. 30년에 걸쳐 수집되고 분석된 ALMA 데이터는 스타의 폭력적인 죽음에 대해 전례 없는 세부 정보를 제공했습니다. 탄소, 산소, 질소와 같은 원소의 출현과 일산화규소(SiO), 일산화탄소와 같은 분자의 형성 (CO).
Indebetouw는 "초신성은 드물지만 매우 활력이 넘치고 주변 공간의 광대한 부분을 혼란에 빠뜨립니다."라고 말했습니다. “그것은 결국 행성과 사람을 형성하는 탄소와 산소와 같은 대부분의 원자의 원천이며 천문학자들은 초신성이 우리 태양계 근처에서 폭발하여 폭발로 인한 물질 중 일부가 태양계의 일부를 형성한다는 증거 지구. 은하에서 별, 행성, 생명체가 어떻게, 언제, 어디서 형성되는지 이해하려면 초신성이 어떻게, 언제, 어디서 터지는지 이해하는 것이 정말 중요합니다."
과학자들은 이전에 분자가 초신성 내에서 어떻게 어디서 결합할지 추정했지만, 테스트 모델을 확인할 수 있을 만큼 높은 해상도로 데이터가 캡처된 것은 이번이 처음입니다. 연구를 자세히 설명하는 두 편의 논문이 저널에 게재되었습니다. 천체 물리학 저널 편지 그리고 왕립천문학회의 월별 공지.
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