dumai
🔭
КосмосAstronomy & Astrophysics (OpenAlex)

Сверхновая SN 2025abyc около месяца переходила к радиоактивному «хвосту»

0

Кратко

Астрономы наблюдали сверхновую SN 2025abyc — взрыв звезды — в первые 70 дней после него. Её переход от почти ровного свечения к постепенному угасанию занял около 30 дней; на форму этого перехода, предположительно, могли одновременно влиять окружающий газ, радиоактивное вещество внутри звезды и её водородный слой.

Почему это важно

Это наблюдение показывает, что смена яркости у взорвавшихся звёзд может идти заметно дольше обычного. Поскольку речь идёт об одном объекте, результат пока не описывает все сверхновые, а задаёт направление для дальнейших сравнений.

Разбор

Команда не просто измеряла общую яркость SN 2025abyc: она снимала сверхновую через несколько цветных фильтров и одновременно изучала её спектр — разложенный по длинам волн свет. Такой подход показывает, какие слои взорвавшейся звезды видны в каждый момент и одинаково ли меняется излучение в разных цветах. Оказалось, что в синей части спектра блеск падал гораздо быстрее, чем в красной, а в одном из инфракрасно-близких диапазонов яркость даже слегка увеличивалась.

Спектры помогли проверить, не связано ли необычное поведение света с веществом вокруг звезды. На 13-й день после взрыва линии поглощения выглядели слабыми и широкими, тогда как другие линии уже имели характерную P-образную форму: так называют сочетание яркой линии излучения и провала, который оставляет движущийся газ. В целом скорость расширения соответствовала обычным сверхновым типа II, но оставалась ближе к верхней границе наблюдаемого диапазона. Полностью исключить дополнительное свечение от столкновения выбросов с окружающим газом авторы не смогли.

Затем исследователи использовали простую модель кривой блеска, чтобы оценить количество радиоактивного никеля-56, распад которого подпитывает позднее свечение сверхновой. Получилась небольшая масса никеля. Это не точное взвешивание, а ориентировочная оценка: авторы отдельно подчёркивают, что на наблюдаемую форму кривой могли повлиять сразу несколько особенностей — внешний газ, распределение радиоактивного вещества и устройство водородной оболочки. Похожие длинные переходы уже встречались у нескольких других сверхновых, поэтому объект интересен не только сам по себе, но и для будущего сравнения разных взрывов.

Ключевые цифры

2,7; 2,1; 0,9 и −1Скорость изменения блеска в четырёх цветовых диапазонах заметно различалась: сверхновая тускнела неравномерно по цветам, а в одном диапазоне слегка ярчала.
+13 днейУже через 13 дней после взрыва спектр позволил увидеть разные признаки движущегося газа и проверить, насколько обычным было раннее развитие сверхновой.
0,03–0,04 M☉Такую небольшую массу радиоактивного никеля-56 оценила модель; именно его распад поддерживает свечение на поздних стадиях.

Можно ли доверять

Статья прошла рецензирование в Astronomy & Astrophysics, что добавляет исследованию надёжности. Но выводы основаны на одном объекте, а оценка массы никеля получена из предварительного моделирования, поэтому её и необычную форму кривой блеска стоит проверять на других сверхновых.

Пересказано ИИ по научной статье. Как это устроено

Источник и детали
ЖурналAstronomy & Astrophysics
Дата публикации у нас15 сентября 2026 г.
Дата источника14 сентября 2026 г.
ОригиналОткрыть
АвторыLuhan Li, Bo Wang, Jujia Zhang, Zhengyang Zhang, Xinjie Luo, Shiyang Dong, Saien Xu, Zhengwei Liu, Zhanwen Han