Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Суперпузырьковый пузырь Henize 70, также известный как N70 или DEM301, в Большом Магеллановом Облаке [1]

Superbubble или сверхоболочка представляет собой полость , которая составляет сотни световых лет и заполняются горячими (10 6  К атомам) газа, менее плотный , чем окружающая межзвездная среда , выдувных против этой среды и вырезанных множественными сверхновых и звездных ветрами . Ветер, прохождение и гравитация новорожденных звезд удаляют из суперпузырьков любую другую пыль или газ. [2] В Солнечной системе находится недалеко от центра старого superbubble, известным как Местный пузырь , границы которого можно проследить внезапный ростом пыли исчезновения внешних звезд на расстояниях более нескольких сотен световых лет.

Формирование [ править ]

Самые массивные звезды с массами от восьми до примерно ста солнечных масс и спектральными классами O и раннего B обычно находятся в группах, называемых ассоциациями OB. У массивных O-звезд сильный звездный ветер, и большинство из них взрываются как сверхновые в конце своей жизни.

Сильнейшие звездные ветры выделяют кинетическую энергию 10 51 эрг (10 44 Дж ) за время жизни звезды, что эквивалентно взрыву сверхновой. Эти ветры могут образовывать пузыри звездного ветра диаметром в десятки световых лет. [3] Внутри ассоциаций OB звезды находятся достаточно близко, чтобы их пузыри ветра сливались, образуя гигантский пузырь, называемый суперпузырьком. Когда звезды умирают, взрывы сверхновых, подобным образом , привод взрывные волны , которые могут достигать еще больших размеров, со скоростями расширения до нескольких сотен км с -1 . Звезды в ОВ - ассоциациях не гравитационно связаны, но они дрейфуют друг от друга на малых скоростях (от около 20 км s -1), и они быстро истощают свое топливо (через несколько миллионов лет). В результате большая часть их взрывов сверхновых происходит в полости, образованной пузырьками звездного ветра. [4] [5] Эти взрывы никогда не образуют видимых остатков сверхновых , а вместо этого расходуют свою энергию в горячих недрах в виде звуковых волн. И звездные ветры, и звездные взрывы, таким образом, способствуют расширению суперпузырька в межзвездной среде.

Межзвездный газ, уносимый суперпузырьками, обычно охлаждается, образуя плотную оболочку вокруг полости. Эти снаряды были впервые обнаружены в эмиссии линии на двадцать один сантиметрах от водорода , [6] , ведущих к формулировке теории superbubble формирования. Они также наблюдаются в рентгеновском излучении из их горячих внутренностей, в излучении оптических линий их ионизированных оболочек и в непрерывном инфракрасном излучении пыли, захваченной их оболочками. Рентгеновские лучи и видимое излучение обычно наблюдаются от более молодых суперпузырьков, в то время как более старые, более крупные объекты, видимые в двадцать один сантиметр, могут даже возникать в результате объединения нескольких суперпузырьков, и поэтому иногда их различают, называя их суперпузырьками .

Достаточно большие суперпузыри могут пройти через весь галактический диск, высвобождая свою энергию в окружающее галактическое гало или даже в межгалактическую среду . [7] [8]

Примеры [ править ]

Изображение сверхбольшого телескопа сверхпузыря LHA 120-N 44 в Большом Магеллановом Облаке . Предоставлено: ESO / Ману Мехиас.
  • LHA 120-N 44 (N44) в Большом Магеллановом Облаке. [9] [10]
  • Антицентровая оболочка , супероболочка , которую когда-то называли «Сникерс»
  • Хениз 70 [1]
  • Кольцо Monogem [11]
  • Змееносец Суперпузырьковый [12] [13]
  • Скутум Супероболочка [14] [15]
  • Орион-Эридан Сверхпузырь

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Henize 70: SuperBubble In The LMC , Astronomy Picture of the Day , 1999-11-30
  2. ^ Томсон, Джейсон (18 мая 2016 г.). «Великолепное изображение показывает суперпузыри, звездообразование и галактики-спутники». ProQuest 1789525419 . 
  3. ^ Castor, J .; McCray, R .; Уивер Р. (1975). «Межзвездные пузыри». Письма в астрофизический журнал . 200 : L107 – L110. Bibcode : 1975ApJ ... 200L.107C . DOI : 10.1086 / 181908 .
  4. ^ Tomisaka, K .; Habe, A .; Икеучи, С. (1981). «Последовательные взрывы сверхновых в ассоциации OB и образование суперпузырька» . Astrophys. Космические науки . 78 (2): 273–285. Bibcode : 1981Ap & SS..78..273T . DOI : 10.1007 / BF00648941 . S2CID 119740951 . 
  5. ^ McCray, R .; Кафатос, М. (1987). «Сверхоболочки и распространение звездообразования» . Astrophys. Дж . 317 : 190–196. Bibcode : 1987ApJ ... 317..190M . DOI : 10.1086 / 165267 . ЛВП : 2060/19870005634 .
  6. ^ Heiles, C. (1979). «Снаряды HI и супероболочки». Astrophys. Дж . 229 : 533–544. Bibcode : 1979ApJ ... 229..533H . DOI : 10.1086 / 156986 .
  7. ^ Tomisaka, K .; Икеучи, С. (1986). «Эволюция суперпузырька, вызванная последовательными взрывами сверхновых в плоско-стратифицированном газовом распределении». Publ. Astron. Soc. Jpn . 38 (5): 697–715. Bibcode : 1986PASJ ... 38..697T .
  8. ^ Mac Low, M.-M .; Маккрей Р. (1988). «Суперпузыри в дисковых галактиках». Astrophys. Дж . 324 : 776–785. Bibcode : 1988ApJ ... 324..776M . DOI : 10.1086 / 165936 .
  9. ^ "Космический суперпузырь" . Фото-релиз ESO . Проверено 20 июля 2011 года .
  10. ^ Nemiroff, R .; Боннелл, Дж., Ред. (6 февраля 2006 г.). "N44 Superbubble" . Астрономическая картина дня . НАСА .
  11. ^ Monogem Ring , Интернет-энциклопедия науки
  12. ^ Юрий Pidopryhora, Феликс Дж Локман и Джозеф С. Шилдс. Змееносец Superbubble: гигантское извержение из внутреннего диска Млечного Пути , Астрофизический журнал 656: 2, 928-942 (2007)
  13. ^ «Огромный« суперпузырь »газа, вырывающийся из Млечного Пути» . PhysOrg.com . 2006-01-13 . Проверено 4 июля 2008 .
  14. ^ Наблюдения STIS и GHRS теплого и горячего газа, покрывающего оболочку Scutum Supershell (GS 018-04 + 44), The Astrophysical Journal
  15. ^ Наблюдательные свидетельства выброса сверхоболочек в GS 018-04 + 44: The Scutum Supershell , The Astrophysical Journal, Volume 532, Issue 2, pp. 943–969.

Внешние ссылки [ править ]

  • Тенорио-Тагле Г. и Боденхаймер П. « Крупномасштабные расширяющиеся сверхструктуры в галактиках ». 1988, Ежегодный обзор астрономии и астрофизики 26 , 145–197. Общий обзор.