先祖 記録されたイベントから4日後、前駆星は暫定的に青色超巨星の サンドゥリーク-69 202 ( Sk-69 202 )であると特定された。[ 7 ] 超新星が消えた後、 Sk-69 202 が消滅した ことから、その特定は確定した。青色超巨星が超新星を起こす可能性は驚くべきものと考えられており、この確認により、青色超巨星を前駆星とする以前の超新星が特定されるというさらなる研究につながった。
SN 1987A の起源星のいくつかのモデルでは、青色は進化段階よりも化学組成、特に重元素の低レベルに起因するとされています。[ 10 ] この星は超新星爆発の前に伴星 と合体したのではないかという憶測もありました。 [ 11 ] しかし、青色超巨星は一部の超新星の自然な起源星であると現在では広く理解されていますが、そのような星の進化には連星伴星を伴う質量損失が必要になる可能性があるという憶測は依然として残っています。[ 12 ]
ニュートリノ放出 SN 1987A からの可視光が地球に到達する約 2 ~ 3 時間前に、3 つのニュートリノ観測所で ニュートリノ のバーストが観測されました。これは、衝撃波が恒星の表面に到達して可視光が放出される前に、中心核の崩壊と同時に発生するニュートリノ放出 によるものと考えられます。 [ 13 ] 7:35 UT には、13 秒未満続くバーストで、カミオカンデ II で 12 個、IMB で 8 個、バクサンで 5 個の 反ニュートリノ が検出されました。約 3 時間前には、モンブラン 液体シンチレーターで 5 個のニュートリノのバーストが検出されましたが、これは一般的に SN 1987A とは関連がないと考えられています。[ 10 ]
カミオカンデIIの検出では、12個のニュートリノで最大のサンプル集団が得られ、ニュートリノが2つの異なるパルスで到着したことが示された。最初のパルスは7時35分35秒に発生し、1.915秒間に9個のニュートリノが到達した。2番目のパルスは、最初のパルスの開始から9.219秒から12.439秒までの3.220秒間に3個のニュートリノが到達した。[ 10 ] [ 14 ]
このイベント中に検出されたニュートリノはわずか25個でしたが、これは以前に観測されたバックグラウンドレベルからの大幅な増加でした。これは、超新星から放出されることが知られているニュートリノが直接観測された初めての事例であり、ニュートリノ天文学 の始まりとなりました。観測結果は、崩壊エネルギーの99%がニュートリノの形で放射されるという理論的な超新星モデルと一致していました。[ 15 ] また、観測結果は、ニュートリノの総数が10⁵⁸個、総エネルギーが10⁴⁶ジュール、つまりニュートリノ1個あたり数十MeVの平均値というモデルの推定値とも一致しています。 [ 16 ] 数十億個 のニュートリノ が地球上の1平方センチメートルを通過しました。[ 17 ]
ニュートリノの測定により、ニュートリノの質量と電荷、ニュートリノの種類数、その他の特性の上限が明らかになった。[ 10 ] 例えば、データによると、電子ニュートリノの静止質量 は95%信頼度で16 eV/c²未満であり、これは 電子の質量 の30,000分の1である。データは、ニュートリノの種類の総数が最大で8であることを示唆しているが、他の観測や実験ではより厳密な推定値が得られている。これらの結果の多くは、太陽ニュートリノや大気ニュートリノのより詳細な分析や人工ニュートリノ源を用いた実験など、他のニュートリノ実験によって確認または厳密化されている。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
中性子星 SN 1987Aは、元の星の大きさから中性子星 が生成されるはずの、中心核崩壊型超新星であると考えられている。 [ 10 ] ニュートリノデータは、星の中心核にコンパクト天体が形成されたことを示しており、天文学者たちはすぐに崩壊した中心核の探索を開始した。ハッブル宇宙望遠鏡は 1990年8月から超新星の画像を定期的に撮影したが、中性子星は明確には検出されなかった。
「行方不明」の中性子星については、いくつかの可能性が検討された。[ 21 ] 第一に、中性子星が周囲の濃密な塵雲によって隠されている可能性がある。[ 22 ] 第二に、パルサー が形成されたが、異常に大きな磁場または小さな磁場を持っていた可能性がある。第三に、大量の物質が中性子星に落下し、ブラックホール へとさらに崩壊した可能性がある。中性子星とブラックホールは 、物質が落下すると光を発することが多い。超新星残骸にコンパクトな天体があっても、そこに落下する物質がなければ、検出するには暗すぎるだろう。第 4 の仮説は、崩壊した中心核がクォーク星 になったというものである。[ 23 ] [ 24 ]
2019年には、超新星残骸の予想位置に近い、最も明るい塵の塊の1つの中に中性子星が存在するという証拠が提示された。[ 25 ] [ 26 ] 2021年には、パルサー風星雲に由来するSN 1987Aからの硬X線放射のさらなる証拠が提示された。[ 27 ] [ 28 ] 後者の結果は、SNイベントから現在までのSN 1987Aの進化を記述し、パルサー周辺の高密度恒星物質の吸収力を予測する周囲環境を再構築する3次元磁気流体力学モデルによって裏付けられている。 [ 29 ]
ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた超新星残骸の画像には、放出されたアルゴンが写っている。 2024年、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST)を用いた研究者らは、超新星1987Aの残骸の中心領域で、電離アルゴンの特徴的な輝線を特定した。残骸の核付近でのみ識別可能なこれらの輝線は、 光電離 モデルを用いて解析された。モデルによると、観測された輝線比と速度は、爆発した星の内部領域からガスを照らす中性子星からの電離放射線に起因すると考えられる。[ 30 ]
光度曲線 SN 1987A の可視光帯光度曲線。挿入 図は、最大光度付近の時間を示しています。複数の情報源から公開されたデータに基づいて作成されています。 [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] SN 1987AのようなII型超新星 爆発の後、光の大部分は放射性崩壊 のエネルギーによって生成されます。放射能は残骸を光るのに十分な温度に保ち、放射能がなければ残骸はすぐに暗くなります。56Ni が 娘核種である56Coを経て56Fe に 崩壊 する と、ガンマ線 光子が生成され、 それが吸収されて加熱を支配し、中間時間(数週間)から後期時間(数ヶ月)にかけて噴出物の光度を支配します。[ 35 ] SN1987Aの光度曲線 のピークのエネルギーは、56Niが 56Co に崩壊すること(半減期6日)によって供給されましたが、特に後期の光度曲線のエネルギーは、 56Coが 56Fe に崩壊する77.3日の半減期と非常によく一致しています。後に宇宙ガンマ線望遠鏡によって、SN1987A残骸から吸収されずに脱出した56Co と57Coガンマ線のごく一部が測定され [ 36 ] [ 37 ] 、これら2つの放射性原子核がエネルギー源であるという以前の予測が確認された[ 38 ] 。
SN1987A の56 Co は完全に崩壊したため、SN 1987A の噴出物の光度を維持することはできなくなりました。現在の光度は44 Ti の放射性崩壊によって供給されており、半減期は約 60 年ですが、崩壊は純粋に電子捕獲によるものであるため、電離状態とともに半減期は長くなります。この変化により、噴出物のリング相互作用によって生成された X 線が全光度曲線に大きく寄与し始めました。これはハッブル宇宙望遠鏡によって、イベントから 10,000 日後に青色と赤色のスペクトル帯域で光度の着実な増加として観測されました。[ 39 ] INTEGRAL 宇宙 X 線望遠鏡によって観測された44 Tiの X 線は、爆発中に合成された放射性44 Tiの総質量が3.1 ± 0.8 × 10 −4 M ☉ であることを示しました。[ 40 ]
1987Aの光度曲線におけるそれらの崩壊からの放射能の観測により、爆発で生成された56Ni 、57Ni 、および44Ti の正確な総質量が測定され、これはガンマ線宇宙望遠鏡によって測定された質量と一致し、計算された超新星モデルに対する元素合成の制約を提供します。[ 41 ]
周星物質との相互作用 1994年から2009年までのHST 画像のシーケンスは、超新星爆発の2万年前に前駆星から放出された物質のリングと膨張する残骸 の衝突を示しているハッブル宇宙望遠鏡の画像で数か月後に確認できたSN 1987Aの周囲にある3つの明るい環は、前駆星の恒星風 の物質です。これらの環は超新星爆発による紫外線フラッシュで電離され、その結果、さまざまな輝線で発光し始めました。これらの環は超新星爆発から数か月後に「点灯」し、その過程は分光法 によって非常に正確に研究することができます。環は十分に大きいため、その角度サイズを正確に測定できます。内側の環の半径は0.808秒角(3.92マイクロラジアン)です。内側の環を明るくするのに光が進む時間から、その半径は0.66光年 (ly)と求められます。これを直角三角形の底辺とし、地球から見た角度サイズを局所的な角度として用いると、基本的な三角法によってSN 1987Aまでの距離を計算でき、それは約168,000光年です。[ b ] [ 43 ] 爆発によって放出された物質は、赤色超巨星段階と青色超巨星段階の両方で放出された物質に追いつき、それを加熱するため、星の周りにリング構造が観測されます。
2001 年頃、膨張する (>7,000 km/s) 超新星噴出物が内側のリングに衝突した。これによりリングが加熱され、X 線が発生した。リングからの X 線フラックスは 2001 年から 2009 年の間に 3 倍に増加した。中心付近の高密度の噴出物に吸収される X 線放射の一部は、2001 年から 2009 年にかけて超新星残骸からの光フラックスの同程度の増加の原因となっている。この残骸の明るさの増加は、44 Ti 同位体の崩壊により光フラックスが減少していた 2001 年以前に観測された傾向を逆転させた。
2015年6月に発表された研究[ 44 ] では、1994年から2014年の間にハッブル宇宙望遠鏡と超大型望遠鏡 で撮影された画像を用いて、リングを構成する物質の塊からの放射が、衝撃波によって塊が破壊されるにつれて弱まっていることを示している。リングは2020年から2030年の間に消滅すると予測されている。これらの発見は、爆発波と星周星雲の相互作用を記述する3次元流体力学モデルの結果によっても裏付けられている[ 22 ] 。 このモデルはまた、衝撃波によって加熱された噴出物からのX線放射がすぐに支配的になり、その後リングが消滅することも示している。衝撃波が星周リングを通過すると、超新星の起源の質量損失の履歴をたどり、SN 1987Aの起源のさまざまなモデルを区別するための有用な情報を提供するだろう[ 45 ] 。
2018年に、星周塵環と衝撃波の相互作用に関する電波観測により、衝撃波が星周物質から離れたことが確認された。また、環 内の塵と相互作用している間に2,300 km/sまで減速していた衝撃波の速度が、現在3,600 km/sまで再び加速していることも示された 。[ 46 ]
ALMA観測 噴出物中に大量の低温ダストが確認された後、[ 62 ] ALMA は SN 1987A の観測を続けている。赤道リングでの衝撃波相互作用によるシンクロトロン放射が 測定された。低温 (20~100K) の一酸化炭素 (CO) とケイ酸塩分子 (SiO) が観測された。データは、CO と SiO の分布が塊状であり、異なる元素合成生成物 (C、O、Si) が噴出物の異なる場所に位置し、爆発時の恒星内部の痕跡を示していることを示している。[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
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外部リンク NASAの今日の天体写真:超新星1987Aの写真(1997年1月24日) AAVSO:SN 1987Aの発見に関する詳細情報 ロチェスター天文学の発見年表 Sn1987aからの光エコー、EROS2グループによる実写映像 NASAの今日の天体写真:SN1987Aからの光エコーのアニメーション(2006年1月25日) ESA/ハッブル宇宙望遠鏡によるSN 1987Aの画像 超新星1987A、WIKISKY.ORG 詳細はフィル・プレイトの「バッド・アストロノミー」サイトをご覧ください。 超新星の「心臓部」の3D画像が星の爆発現象に新たな光を当てる(画像) - Space.com 視聴:「星の死」 、ノヴァ 第15シーズンの第1話- Archive.org