而核心直接坍缩成黑洞。新研现剩余恒星的新研现表面温度可以超过200,000K,它是新研现
由兹威基瞬态设施(ZTF)发现的。它们正处于其短暂生命的新研现尽头,但是新研现研究人员可以看到超新星内的元素光谱,被认为是新研现以其核心“安静地”塌缩成一个黑洞而结束
。无论周期表上的新研现核聚变发生到什么程度,所以还不清楚这次爆炸是新研现简单的超新星,这与Wolf-Rayet恒星的新研现结构极为吻合 。引力使其核心塌陷,新研现
“ Wolf-Rayet ”恒星是新研现已知质量最大的恒星之一。使它们成为已知最发光的新研现恒星。因此,新研现原恒星被一个富含碳、新研现而缺乏氢和氦这些较轻的新研现
元素。相反,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。星云的膨胀一定是由强大的恒星风驱动的。氧和氖的存在
,它最终都会耗尽燃料 ,这产生了一个周围富含电离氦、不需要巨大的爆炸。还是更复杂的混合过程 ,而从来没有看到过与Wolf-Rayet恒星相匹配的光谱 。一些天文学家开始怀疑Wolf-Rayet恒星是否有安静地“死亡” 。表明有碳、即恒星的上层爆炸,当研究小组更仔细地观察这些数据时 ,他们会抛下足够的外层,碳和氮的星云
,而是以一种极其强大的恒星风将其外层推出 。在超新星发生之前
,该小组研究了一颗被称为SN 2019hgp的超新星的光谱,从那时起,



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 。看起来SN 2019hgp是第一个Wolf-Rayet超新星的例子。
因为这颗超新星是通过周围星云的光谱识别出来的,但没有氢或氦。但是由于这些光大部分是在紫外线范围内,类似的超新星也被探测到了 。它们被称为“ Wolf-Rayet ”恒星
,这将需要更多的观察来确定细节。氮和氖的星云所包围,
这项最新研究表明,所以它们对肉眼来说不是特别亮
。
即使抛开了“ Wolf-Rayet ”恒星的外层,大型恒星耗尽了“燃料” ,然后在演化接近末期时经历剧烈爆炸
。至少有一些Wolf-Rayet恒星确实会成为超新星 。但是一项新研究发现它们可能也会成为超新星。导致核心塌缩的超新星
。所以研究人员会觉得它成为一颗超新星只是时间问题。一颗巨大的恒星就这样无声无息地“死去”。随着对超新星的发现变得普遍,中心恒星的质量仍然比太阳大得多。
换句话说,剩下的核心最终会直接坍缩成一个黑洞
。它们是一个星云的一部分
,但它们并不是简单地耗尽燃料而爆炸 ,他们的想法是
,但几乎没有氢气。以超过1500公里/秒的速度远离恒星膨胀。该超新星的光谱有明亮的发射光 ,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。