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当然,所有这些都假设银河系的下一颗超新星发生在我们的中微子天文台活跃并获取数据时,并且下一颗超新星确实是核心坍缩(II型)类型。虽然在整个宇宙中,核心坍缩超新星比其他类型更常见,但最近历史上发生在我们银河系中的超新星表明,我们可能正在经历更多的Ia型超新星,占总数的一小部分,而不是宇宙的其余部分。如果我们的下一颗超新星确实是Ia型,它必须位于几千光年以内,以便我们能够进行必要的测试。
极超新星是超新星(Supernova)的一种,其爆炸时比超新星还要亮100倍,其超大质量恒星在耗尽核心的氢燃料后死亡。超新星是某些恒星在演化接近末期时经历的一种剧烈爆炸。这种爆炸都极其明亮,过程中所突发的电磁辐射经常能够照亮其所在的整个星系。
后来人们发现,这些突然变亮的恒星也有高下之分,有比普通新星还要亮得多的超新星。而有的超新星爆发时释放出的能量格外强大,比起一般的超新星还要明亮百倍。天文学家索性把它们叫做“超超新星”,以和别的超新星有所区别。
一颗非常大质量恒星在其整个生命周期中的解剖结构,当核心耗尽核燃料时,最终形成II型超新星。聚变的最后阶段通常是硅燃烧,在超新星出现之前,在核心中产生铁和类铁元素的时间很短。如果这颗恒星的核心质量足够大,当核心坍缩时会产生一个黑洞。在超新星事件期间,大约~99%的能量被中微子带走。
而在此期间,一颗超新星所释放的辐射能量可以与太阳在其一生中辐射能量的总和相当[1]。恒星通过爆炸可以将其大部分甚至几乎所有物质以高至十分之一光速的速度向外抛散[2],并向周围的星际物质辐射激波[3]。这种激波会导致一个由膨胀的气体和尘埃构成的壳状结构形成,这被称作超新星遗迹。超新星是星系引力波潜在的强大来源[4]。初级宇宙射线中来自超新星的占了很大的比例[5]。
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