Взрыв космического масштаба: найдена древнейшая вспышка сверхновой второго типа в истории Вселенной!
Астрономы обнаружили новую сверхновую типа II в данных, полученных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) НАСА.
Сверхновая, получившая название SN Eos, взорвалась, когда Вселенной было всего 1 миллиард лет — чуть больше 7 % от её нынешнего возраста. Это самая ранняя из когда-либо обнаруженных сверхновых II типа. Обнаружение сверхновых в ранней Вселенной может помочь объяснить, как со временем эволюционируют звёзды и галактики.
Статья, в которой сообщается об открытии сверхновой Eos, ожидает рецензирования, но с ней можно ознакомиться на сервере arXiv.

Спектроскопический анализ с использованием данных JWST позволяет предположить, что звезда, взорвавшаяся как сверхновая, скорее всего, сформировалась в среде с низким содержанием элементов, отличных от водорода и гелия, что было характерно для ранней Вселенной, поскольку в то время, когда Вселенная была ещё молодой, происходило очень мало реакций ядерного синтеза для создания более тяжёлых элементов.
Сверхновые (SNe) делятся на две основные группы.
Сверхновые типа I не содержат водорода в своих атомных спектрах, то есть спектр света, наблюдаемый при взрыве сверхновой, не показывает наличия водорода.
В спектрах сверхновых типа II присутствует водород. Это результат быстрого коллапса и мощного взрыва массивных звёзд, масса которых более чем в 8 раз превышает массу нашего Солнца. Сверхновые с коллапсом ядра (CC SN) могут быть ярче целых галактик.
Сверхновые типа CC позволяют заглянуть в заключительную стадию эволюции звёзд. Их изучение также может помочь в разработке теорий о том, как формировались самые ранние звёзды и галактики во Вселенной. Это особенно важно в свете поразительных открытий, сделанных с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», которые показывают, что звёзды и галактики появились гораздо раньше, чем ожидалось.
Сверхновая звезда Eos была обнаружена в рамках проекта VENUS (Vast Exploration for Nascent, Unexplored Sources), нацеленного на изучение скоплений галактик.
Но цель VENUS не в том, чтобы изучать эти скопления галактик. А в том, чтобы изучать то, что находится за этими скоплениями.
Это происходит потому, что массивные космические структуры, такие как скопления галактик, могут действовать как гигантские линзы в космосе, увеличивая удалённые объекты за счёт искривления пространства. Это следствие природы пространства-времени, описанной в общей теории относительности Эйнштейна.
Авторы пишут, что эти скопления «действуют как гравитационные телескопы, значительно повышая видимую яркость далёких источников и тем самым открывая окно в мир сверхновых в ранней Вселенной», иногда в сотни или тысячи раз ярче, чем без увеличения.
Они добавляют, что, поскольку гравитационное линзирование может привести к многократному увеличению объекта на разных этапах его эволюции, такие объекты можно изучать в процессе их развития.
«Этот „сильный“ эффект линзирования приводит к появлению множества увеличенных изображений фонового объекта, каждое из которых достигает наблюдателя в разное время, — говорят они. — Разница между этими временами называется „временной задержкой“ и зависит от расстояния до компонентов системы линз, что позволяет напрямую исследовать космологическую эволюцию».
Больше на COSMOFACT
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.