Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

N6946-BH1 это исчезает красный сверхгигант звезда в другой галактике, NGC 6946 , на северной границе созвездия в созвездии Лебедя . Звезда была в 25 раз больше массы Солнца и находилась на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли. С марта по май 2009 года его болометрическая светимость увеличилась как минимум до миллиона светимостей Солнца, но к 2015 году она исчезла из поля зрения оптики. В среднем и ближнем инфракрасном диапазоне объект все еще виден, однако он исчезает с яркостью, пропорциональной t −4/3 . Яркость была недостаточной, чтобы быть сверхновой , и это называется несостоявшейся сверхновой .[1]

Координаты звезды: 20 ч 35 м 27,56 с прямого восхождения и склонение + 60 ° 08 ′ 08,29 ″. Яркость звезды, выраженная ее видимой величиной в разных цветных полосах 2 июля 2005 г., равна R = 21, V = 21, B = 22, U = 23. [1] До оптической вспышки звезда находилась около В 100 000 раз ярче, чем солнце. После вспышки он стал невидимым в видимом диапазоне и стал в 5000 раз ярче, чем солнце в инфракрасном излучении. [1]

Несостоявшаяся сверхновая N6946-BH1 (по впечатлению художника)

Одна из гипотез состоит в том, что ядро ​​звезды коллапсировало, образуя черную дыру . Коллапсирующее вещество образовало вспышку нейтрино, которая снизила общую массу звезды на доли процента. Это вызвало ударную волну, которая взорвала оболочку звезды, сделав ее ярче. [3] N6946-BH1 предоставил доказательства, противоречащие общепринятой идее о том, что черные дыры обычно образуются после сверхновой, предполагая вместо этого, что звезда может обойти эту возможность и все же коллапсировать в черную дыру. [4]

Наблюдаемые сверхновые типа II не происходят от звезд с начальной массой более 18  M ☉ , и скорость образования крупных звезд, по-видимому, превышает скорость образования сверхновых. Ожидается, что с этими очень большими звездами происходит что-то еще. Одно из предлагаемых объяснений - неудачные сверхновые и образование черных дыр. [1] Если это событие действительно отразило образование черной дыры, это первый случай наблюдения образования черной дыры. [5]

Заметки [ править ]

  1. ^ Применение закона Стефана-Больцмана с номинальной солнечной эффективной температурой 5772  K :
  2. ^ Применение закона Стефана-Больцмана с номинальной солнечной эффективной температурой 5772  K :

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я Адамс, SM; Kochanek, C.S; Герке, младший; Станек, KZ; Дай, X. (9 сентября 2016 г.). «Поиск неудавшихся сверхновых с помощью Большого бинокулярного телескопа: подтверждение исчезающей звезды». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 468 (4): 4968–4981. arXiv : 1609.01283v1 . Bibcode : 2017MNRAS.468.4968A . DOI : 10.1093 / MNRAS / stx816 .
  2. ^ а б в Герке, младший; Кочанек, CS; Станек, KZ (2015). «Поиск неудавшихся сверхновых с помощью Большого бинокулярного телескопа: первые кандидаты». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 450 (3): 3289. arXiv : 1411.1761 . Bibcode : 2015MNRAS.450.3289G . DOI : 10.1093 / MNRAS / stv776 .
  3. ^ Уильямс, Мэтт (16 сентября 2016 г.). «Неужели мы только что видели рождение черной дыры?» . PhysOrg . Проверено 16 сентября 2016 года .
  4. ^ «Биография в контексте - документ» . link.galegroup.com . Проверено 11 февраля 2018 .
  5. ^ Nowogrodzki, Анна (12 сентября 2016). «Первый взгляд на черную дыру, рожденную из останков звезды» . Новый ученый . Проверено 17 сентября 2016 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • N6946-BH1 Гигантская звезда становится черной дырой прямо на наших глазах!