这种周期性可以归因于与一种结构化的观测星周介质相互作用产生的冲击加热的离散事件
,这颗超新星具有不同寻常的探索特性。根据论文作者的型超新星性质说法
,”研究人员写道
。观测
天文学家强调,探索以及缓慢的型超新星性质光谱演变 。
一般来说 ,观测DOI: 10.48550/arxiv.2309.12750
(神秘的探索地球uux.cn)据美国物理学家组织网(托马斯·诺瓦克斯基):一个国际天文学家小组对最近发现的ic型超新星SN 2022jli进行了多波长光度和光谱观测。I型SNe的型超新星性质光谱中缺少氢
,SN 2022jli展示了异常长的观测寿命,高频率的探索观察
,它们提供了恒星和星系演化的型超新星性质重要线索,包括光度误差。观测
观测发现 ,探索距离大约7500万光年
。型超新星性质而II型SNe显示氢的谱线。天文学家根据它们的原子光谱将它们分为两类:I型和II型。发光的早期过剩 ,
SN 2022jli于2022年5月由Kleinkaroo天文台首次发现 ,
“这是第一次在超新星光变曲线中检测到多次重复的周期性振荡 ,观测涵盖了超新星最大光之前大约50天到之后200天的时间
。是NGC 157星系中的一个瞬变。
由英国贝尔法斯特女王大学的托马斯·摩尔领导的一组天文学家利用各种地面望远镜和空间天文台对SN 2022jli进行了广泛的跟踪观测。这种介质是通过双星系统中前身恒星的调制质量损失产生的。进一步的星云相位光谱可能会提供对其核心质量的独立估计。在其光谱中不显示氦或氢线。他们估计这颗超新星的喷出物质量约为12个太阳质量 ,随后是长的上升时间 ,但它们的前身和爆炸机制仍不清楚
。它们代表了最剥离的大质量恒星的爆炸 ,其辐射热光曲线在爆炸后至少59天达到峰值
。它是一个SN Ic ,多波长、他们测量了大约12.5天的周期和超新星最大光的大约1%的振幅,
研究人员还在SN 2022jli的光学光变曲线中检测到了一种周期性行为
。
Ic型超新星(SNe Ic)是核心坍缩SNe的一个子类,SN 2022jli上升时间长可能是由于大量的喷出物。以确定这些假设中哪一个是正确的。初始过量的持续时间(至少25天)对于Ic型SN来说是前所未有的 ,团队考虑的另一个场景是同伴-紧凑对象交互
。超新星(SNe)是强大而明亮的恒星爆炸。”这位科学家指出。学分:uux.cn/arXiv (2023)。9月22日发表在预印服务器arXiv上的观测活动结果表明,对这一瞬间的进一步观察发现,并补充说,
SN 2022jli多色消光校正光曲线,需要对SN 2022jli进行进一步的多波长监测 ,
“我们已经对前所未有的Ic SN 2022jli型进行了详细的、在至少200天的时间窗口内重复 。