这种介质是观测通过双星系统中前身恒星的调制质量损失产生的 。团队考虑的探索另一个场景是同伴-紧凑对象交互 。多波长
、型超新星性质需要对SN 2022jli进行进一步的观测多波长监测,它们提供了恒星和星系演化的探索重要线索,9月22日发表在预印服务器arXiv上的型超新星性质观测活动结果表明 ,“我们已经对前所未有的观测Ic SN 2022jli型进行了详细的、超新星(SNe)是探索强大而明亮的恒星爆炸 。随后是型超新星性质长的上升时间 ,
SN 2022jli于2022年5月由Kleinkaroo天文台首次发现 ,观测进一步的探索星云相位光谱可能会提供对其核心质量的独立估计
。以确定这些假设中哪一个是型超新星性质正确的。他们测量了大约12.5天的观测周期和超新星最大光的大约1%的振幅,
根据论文作者的探索说法,以及缓慢的型超新星性质光谱演变。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,这种周期性可以归因于与一种结构化的星周介质相互作用产生的冲击加热的离散事件,
“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 ,
SN 2022jli多色消光校正光曲线 ,他们估计这颗超新星的喷出物质量约为12个太阳质量
,这颗超新星具有不同寻常的特性
。距离大约7500万光年。
Ic型超新星(SNe Ic)是核心坍缩SNe的一个子类 ,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。它是一个SN Ic
,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。在其光谱中不显示氦或氢线。高频率的观察 ,其辐射热光曲线在爆炸后至少59天达到峰值。SN 2022jli上升时间长可能是由于大量的喷出物
。I型SNe的光谱中缺少氢,”研究人员写道
。是NGC 157星系中的一个瞬变。对这一瞬间的进一步观察发现,SN 2022jli展示了异常长的寿命 ,发光的早期过剩 ,”这位科学家指出。
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
。
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 。
天文学家强调
,在至少200天的时间窗口内重复 。DOI: 10.48550/arxiv.2309.12750
(神秘的地球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。并补充说,
一般来说,包括光度误差。
观测发现,它们代表了最剥离的大质量恒星的爆炸 ,但它们的前身和爆炸机制仍不清楚 。学分:uux.cn/arXiv (2023)。