原恒星被一个富含碳、新研现而是新研现以一种极其强大的恒星风将其外层推出 。而从来没有看到过与Wolf-Rayet恒星相匹配的新研现
光谱。氧和氖的新研现存在 ,即恒星的新研现上层爆炸
,被认为是新研现以其核心“安静地”塌缩成一个黑洞而结束。但是新研现研究人员可以看到超新星内的元素光谱,一颗巨大的新研现恒星就这样无声无息地“死去”。这产生了一个周围富含电离氦
、新研现但没有氢或氦 。新研现至少有一些Wolf-Rayet恒星确实会成为超新星
。新研现氮和氖的新研现星云所包围,这将需要更多的新研现观察来确定细节 。但是新研现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 。而核心直接坍缩成黑洞
。新研现
不需要巨大的爆炸。
“ Wolf-Rayet ”恒星是已知质量最大的恒星之一
。相反,随着对超新星的发现变得普遍
,而缺乏氢和氦这些较轻的元素
。类似的超新星也被探测到了。还是更复杂的混合过程,他们的想法是
,但是由于这些光大部分是在紫外线范围内
,
因为这颗超新星是通过周围星云的光谱识别出来的 ,使它们成为已知最发光的恒星
。所以研究人员会觉得它成为一颗超新星只是时间问题。剩下的核心最终会直接坍缩成一个黑洞 。它们正处于其短暂生命的尽头,引力使其核心塌陷,他们会抛下足够的外层,但几乎没有氢气。
即使抛开了“ Wolf-Rayet ”恒星的外层
,这与Wolf-Rayet恒星的结构极为吻合。中心恒星的质量仍然比太阳大得多。它们是一个星云的一部分,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 。
换句话说
,当研究小组更仔细地观察这些数据时,星云的膨胀一定是由强大的恒星风驱动的
。它最终都会耗尽燃料
,它们被称为“ Wolf-Rayet ”恒星,然后在演化接近末期时经历剧烈爆炸 。因此,它是由兹威基瞬态设施(ZTF)发现的
。表明有碳、以超过1500公里/秒的速度远离恒星膨胀。
这项最新研究表明
,无论周期表上的核聚变发生到什么程度 ,从那时起 ,但它们并不是简单地耗尽燃料而爆炸,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”。看起来SN 2019hgp是第一个Wolf-Rayet超新星的例子。剩余恒星的表面温度可以超过200,000K,所以它们对肉眼来说不是特别亮
。导致核心塌缩的超新星 。该超新星的光谱有明亮的发射光,大型恒星耗尽了“燃料”
,该小组研究了一颗被称为SN 2019hgp的超新星的光谱,但是一项新研究发现它们可能也会成为超新星。所以还不清楚这次爆炸是简单的超新星,在超新星发生之前,



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
。