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衝突星の対は放射能分子を宇宙に流出させる

2018-07-31 21:58:25 | 恒星
地球上のアルミニウムは原始13個と中性子14個の原子量27。宇宙空間には原子量26の放射性同位体のアルミニウムも存在する。以下、機械翻訳。
衝突星の対は放射能分子を宇宙に流出させる
リリース番号: 2018-14
リリースの場合:2018年7月30日月曜日 - 午後3時

マサチューセッツ州ケンブリッジ
天文学者は、星間空間における放射性分子の最初の最終的な検出を行った:一フッ化アルミニウム(26AlF)の形態またはアイソトポログラム。マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード・スミソニアン宇宙物理学センターのトマシュ・カミンスキー(TomaszKamiński)が率いるチームは、この放射性アイソトポログは2つの星の衝突によって宇宙に放出されたことを発見した。これは地球上で " 1670年には「新星」、あるいは新星が登場しました。
2つの太陽のような星が衝突すると、その結果は壮大な爆発と全く新しい星の形成につながります。そのような出来事の1つが1670年に地球から見られました。それは、明るく赤い「新しい星」としてオブザーバーに現れました。最初は肉眼で見ることができましたが、この宇宙光のバーストはすぐに消えてしまいました。この合併の遺跡を見るには強力な望遠鏡が必要です。
このイベントの約348年後、アタカマ大型ミリメートル/サブミリ波アレイ(ALMA)とNOEMA(北方拡張ミリメートルアレイ)ラジオ望遠鏡を使用した国際的な天文学者のチームが、この爆発的な星空合併の遺跡を調査しました - CK Vulpeculae (26Al、13陽子と13中性子を持つ原子)がフッ素の原子で結合し、26アルミニウム一フッ化物(26AlF)を形成することを明らかにした。
これは、太陽系外ではっきりと検出された不安定な放射性同位体を持つ最初の分子です。不安定な同位体は、過剰な核エネルギーを有し、最終的に安定した、より放射性の低い形態に崩壊する。この場合、26-アルミニウム(26Al)は26-マグネシウム(26Mg)まで崩壊する。
「この種の放射性分子の最初の固体検出は、クールな分子宇宙の探査において重要なマイルストーンです」と自然天文学の論文の主著者であるKamiński氏は述べています。
研究者は、地球から約2,000光年であるCK Vulを取り巻く破片中のこれらの分子の固有のスペクトルシグネチャを検出した。これらの分子は空間を回転して転落するので、ミリメートル波長の光の特有の指紋を放射します。これは「回転遷移」と呼ばれるプロセスです。天文学者はこれを分子検出の「ゴールドスタンダード」と考えています。
これらの特徴的な分子フィンガープリントは、通常、実験室実験から採取され、次いで、空間中の分子を同定するために使用される。26AlFの場合、この方法は適用できません.26アルミニウムは地球上に存在しないからです。従って、カッセル/ドイツの大学の実験室天体物理学者は、稀な26AlF分子の正確なデータを得るために、安定で豊富な27AlF分子の指紋データを使用した。「この外挿法は、いわゆるダンハム・アプローチに基づいている」とカッセル・チームのAlexander Breier氏は説明する。「これにより、研究者は、天体観測者のニーズをはるかに超える精度で、26AlFの回転遷移を正確に計算することができます。
この特定のアイソトポログの観察は、CK Vulを創出した合併プロセスについての新たな洞察を提供する。また、重元素や放射性同位体が偽造された星の深くて緻密な内層が、恒星衝突によって爆発して宇宙に投げ込まれることを示しています。「私たちは、衝突によって3世紀前に裂かれた星の腸を観察しています」とカミンスキーは観察しています。"それはどれくらい涼しいですか?"
天文学者たちはまた、合体した2つの星は、比較的低質量で、1つは太陽の0.8倍から2.5倍の質量を持つ赤い巨星であると判断した。
「銀河系の化学進化の広範な文脈において、恒星のような物体におけるこの同位体のこの最初の直接観察も重要です」とカミンスキーは指摘する。「放射性核種26Alの積極的な生産者が直接的に観測されたのはこれが初めてです。
何十年にもわたって、Sunsの26Alの全部が天の川に広がっていることが知られています。しかし、ガンマ線の波長で行われたこれらの観察は、信号がそこに存在することを確認するだけであった。彼らは個々の情報源を特定することができず、同位体がどのようにそこに到達したのかは不明であった。
このような銀河系の放射性物質が合併したのは、CK Vul(冥王星の質量の約4分の1)の26Alの質量と、このような合併のまれな発生に関する現在の見積もりで、天文学者たちは結論づけている。
しかしながら、ALMA及びNOEMAは、フッ素と結合した26Alの量のみを検出することができる。CK Vul(原子形で)の26Alの実際の質量はもっと大きくなる可能性があります。他の合併残党がはるかに大きな金額を持つ可能性もあります。天文学者は、天の川の現在の合併率を過小評価しているかもしれません。「これは閉鎖的な問題ではなく、合併の役割は無視できないだろう」とカミンスキーは推測している。
自然天文学の論文のプレプリントがここにあります
国際天文学施設であるアタカマ大型ミリメートル/サブミリ波アレイ(ALMA)は、南半球の欧州天文研究機関(ESO)、米国国立科学財団(NSF)、国立自然科学研究所NINS)と協力して、ALMAは、加盟国を代表してESO、カナダの国立研究評議会(NRC)、台湾国立科学評議会(NSC)、台湾のアカデミア・シニカ(AS)と協力してNSFによって資金提供を受けている韓国天文学宇宙科学研究院(KASI)などが参加した。
ALMAの建設と運営は加盟国を代表してESOが率いる。北米に代わってAssociated Universities、Inc.(AUI)が運営する全米無線天文台(NRAO)による。東アジアを代表して国立天文台(NAOJ)が実施しました。共同ALMA天文台(JAO)は、ALMAの建設、試運転、運用の統一されたリーダーシップと管理を提供します。
この発見には、APEX、IRAM 30m、NOEMA、ALMA、SMAの望遠鏡/施設が含まれていました。最も関連性の高い観測は、PdBI / NOEMA干渉計と、新たに委託されたバンド5受信機を含むALMAアレイで行われた。NOEMAは、電波天文学研究所(IRAM)によって運営されています。
国立電波天文台は、国立大学科学財団の施設であり、Associated Universities、Inc.の協力協定により運営されています。
マサチューセッツ州ケンブリッジに本拠を置くハーバード・スミソニアン天体物理学センター(CfA)は、スミソニアン天体物理学天文台とハーバード大学天文台の共同研究です。6つの研究部門に組織されたCfA科学者は、宇宙の起源、進化、そして最終運命を研究しています。
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