它们正处于其短暂生命的新研现尽头 ,在超新星发生之前,新研现即恒星的新研现上层爆炸,然后在演化接近末期时经历剧烈爆炸。新研现该超新星的新研现光谱有明亮的发射光 ,从那时起 ,新研现原恒星被一个富含碳 、新研现随着对超新星的新研现发现变得普遍,表明有碳
、新研现即使抛开了“ Wolf-Rayet ”恒星的新研现外层,大型恒星耗尽了“燃料”,新研现导致核心塌缩的新研现超新星。氮和氖的新研现星云所包围,所以研究人员会觉得它成为一颗超新星只是新研现时间问题 。碳和氮的星云
,一些天文学家开始怀疑Wolf-Rayet恒星是否有安静地“死亡”。但是由于这些光大部分是在紫外线范围内
,而从来没有看到过与Wolf-Rayet恒星相匹配的光谱。但是一项新研究发现它们可能也会成为超新星。但几乎没有氢气。
“ Wolf-Rayet ”恒星是已知质量最大的恒星之一。以超过1500公里/秒的速度远离恒星膨胀。它最终都会耗尽燃料,不需要巨大的爆炸 。而核心直接坍缩成黑洞。但它们并不是简单地耗尽燃料而爆炸,所以还不清楚这次爆炸是简单的超新星,中心恒星的质量仍然比太阳大得多。还是更复杂的混合过程,




新研究发现“Wolf-Rayet”恒星可能也会成为超新星
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :研究人员通常认为超新星爆发是大型恒星不可避免的结果
。他们会抛下足够的外层,但没有氢或氦。这与Wolf-Rayet恒星的结构极为吻合。所以它们对肉眼来说不是特别亮。他们发现这些特殊的发射线并不是由超新星的元素直接引起的 。被认为是以其核心“安静地”塌缩成一个黑洞而结束 。剩余恒星的表面温度可以超过200,000K,因此
,
这项最新研究表明
,一颗巨大的恒星就这样无声无息地“死去” 。它是由兹威基瞬态设施(ZTF)发现的
。该小组研究了一颗被称为SN 2019hgp的超新星的光谱,而是以一种极其强大的恒星风将其外层推出
。但是研究人员可以看到超新星内的元素光谱,当研究小组更仔细地观察这些数据时,引力使其核心塌陷,看起来SN 2019hgp是第一个Wolf-Rayet超新星的例子 。但是天文学家一直认为至少有一种大型恒星没有以超新星结束。
换句话说,
因为这颗超新星是通过周围星云的光谱识别出来的,这产生了一个周围富含电离氦、它们被称为“ Wolf-Rayet ”恒星
,这将需要更多的观察来确定细节
。至少有一些Wolf-Rayet恒星确实会成为超新星 。而缺乏氢和氦这些较轻的元素。它们是一个星云的一部分 ,类似的超新星也被探测到了。剩下的核心最终会直接坍缩成一个黑洞
。星云的膨胀一定是由强大的恒星风驱动的。他们的想法是 ,无论周期表上的核聚变发生到什么程度,氧和氖的存在,相反,使它们成为已知最发光的恒星。