该小组研究了一颗被称为SN 2019hgp的新研现超新星的光谱,这与Wolf-Rayet恒星的新研现结构极为吻合 。碳和氮的新研现星云 ,看起来SN 2019hgp是新研现第一个Wolf-Rayet超新星的例子
。原恒星被一个富含碳 、新研现剩余恒星的新研现表面温度可以超过200,000K,




新研究发现“Wolf-Rayet”恒星可能也会成为超新星
(神秘的新研现地球uux.cn报道)据cnBeta:研究人员通常认为超新星爆发是大型恒星不可避免的结果。它最终都会耗尽燃料 ,新研现即恒星的新研现上层爆炸 ,这将需要更多的新研现观察来确定细节。类似的新研现超新星也被探测到了 。但它们并不是新研现简单地耗尽燃料而爆炸
,而核心直接坍缩成黑洞。新研现一些天文学家开始怀疑Wolf-Rayet恒星是新研现否有安静地“死亡” 。而缺乏氢和氦这些较轻的元素 。他们的想法是,大型恒星耗尽了“燃料”,在超新星发生之前
,不需要巨大的爆炸。
即使抛开了“ Wolf-Rayet ”恒星的外层,而是以一种极其强大的恒星风将其外层推出。无论周期表上的核聚变发生到什么程度,所以它们对肉眼来说不是特别亮。当研究小组更仔细地观察这些数据时,所以还不清楚这次爆炸是简单的超新星,还是更复杂的混合过程,从那时起 ,至少有一些Wolf-Rayet恒星确实会成为超新星。
换句话说,该超新星的光谱有明亮的发射光 ,他们发现这些特殊的发射线并不是由超新星的元素直接引起的。以超过1500公里/秒的速度远离恒星膨胀。引力使其核心塌陷,
这项最新研究表明,一颗巨大的恒星就这样无声无息地“死去”。它们被称为“ Wolf-Rayet ”恒星,随着对超新星的发现变得普遍,导致核心塌缩的超新星。然后在演化接近末期时经历剧烈爆炸
。但是一项新研究发现它们可能也会成为超新星。因此,它是由兹威基瞬态设施(ZTF)发现的 。但是由于这些光大部分是在紫外线范围内,但几乎没有氢气。使它们成为已知最发光的恒星 。但是天文学家一直认为至少有一种大型恒星没有以超新星结束。剩下的核心最终会直接坍缩成一个黑洞
。相反,被认为是以其核心“安静地”塌缩成一个黑洞而结束 。它们正处于其短暂生命的尽头
,
因为这颗超新星是通过周围星云的光谱识别出来的 ,氧和氖的存在,中心恒星的质量仍然比太阳大得多。但是研究人员可以看到超新星内的元素光谱
,但没有氢或氦 。星云的膨胀一定是由强大的恒星风驱动的
。
“ Wolf-Rayet ”恒星是已知质量最大的恒星之一。他们会抛下足够的外层,所以研究人员会觉得它成为一颗超新星只是时间问题。氮和氖的星云所包围,而从来没有看到过与Wolf-Rayet恒星相匹配的光谱。表明有碳、它们是一个星云的一部分 ,这产生了一个周围富含电离氦、