1930年代にウィルソン山天文台のウォルター・バーデとフリッツ・ツビッキーが行った初期の研究により、これは単なる新しいタイプの新星であると考えられるようになった。 「超新星」という用語は、1931 年にカリフォルニア工科大学で行われた講義でバーデとツビッキーによって初めて使用され、その後、1933 年のアメリカ物理学会の会議で一般的に使用されるようになりました。次は興味深い歴史エディターが詳しく紹介しますので、見てみましょう! 1938 年にハイフンが削除され、現在の形式になりました。超新星は銀河系では比較的まれな現象で、天の川銀河では1世紀に3回程度しか発生しないため、研究のための良いサンプルを得るには多くの銀河を定期的に監視する必要があります。 銀河の超新星は通常、発見された後に発生します。超新星に対する最大の科学的関心は、例えば標準光源としての距離測定にあり、そのためにはピーク輝度の観測が必要です。 したがって、早期に、できれば最大の明るさに達する前に検出することが重要です。アマチュア天文学者はプロの天文学者をはるかに上回り、超新星の探索に大きな役割を果たしています。通常、それらは光学望遠鏡でいくつかの近くの銀河を観測し、以前の写真と比較することによって発見されます。 20 世紀の終わりにかけて、ますます多くの天文学者が超新星を発見するためにコンピューター制御の望遠鏡や CCD を利用するようになりました。アマチュア天文学者もこのセットアップを楽しんでいますが、Katzmann Automatic Imaging Telescope などのプロ向けのセットアップもあります。 最近、超新星早期警報システム (SNEWS) プロジェクトでは、ニュートリノ検出器のネットワークを使用して超新星の早期警報を発令し始めました。ニュートリノは超新星爆発の際に大量に生成される粒子であり、銀河系円盤内の星間ガスや塵によって著しく吸収されることはありません。 超新星の探索は、比較的近い場所での出来事に焦点を当てたものと、より遠くで起こる爆発を探すものの 2 つのカテゴリに分類されます。宇宙は膨張しているため、既知の放射を持つ遠方の物体までの距離は、そのドップラーシフト(または赤方偏移)を測定することによって推定できます。遠方の物体は遠ざかる速度が大きいため、近くの物体よりも赤方偏移が大きくなります。したがって、探索は高赤方偏移と低赤方偏移に分割され、それらの境界はおおよそ赤方偏移 z = 0.1~0.3 の範囲になります。ここで、z は単位のない量です。 高赤方偏移超新星の探索には通常、超新星の光度曲線の観測が含まれます。超新星のスペクトルを超新星の物理と環境を研究するために使用する場合、赤方偏移の低いスペクトルの方が赤方偏移の高いスペクトルよりも実用的です。低赤方偏移観測は、ハッブル曲線の低距離端にも依存します。ハッブル曲線は、可視銀河の赤方偏移に対する距離を表す曲線です。 2011年のノーベル物理学賞が発表され、アメリカのパールマッター教授、アメリカ系オーストラリア人のブライアン・シュミット教授、アメリカのリース教授が受賞した。彼らは超新星の研究を通じて、宇宙が加速的に膨張し、冷却していることを発見し、最終的には宇宙全体が氷になるかもしれないと述べた。医学賞が亡くなった学者に授与されるのは初めてである。化学賞、平和賞、文学賞、経済学賞などの賞が次々と発表されます。 2011年のノーベル賞の賞金は1000万スウェーデンクローナのままです。 2011年11月、米国航空宇宙局(NASA)は望遠鏡を使った新たな赤外線観測を実施し、中国の東漢時代に記録された、客星が宿主を侵略する天空の不思議な現象が、記録に残る最初の超新星爆発であったことを確認した。 2016年3月、ノートルダム大学の天文学者ピーター・ガルナビッキ氏率いる研究チームは、ケプラー宇宙望遠鏡が観測した50兆個の恒星のスペクトルを3年かけて解析し、2つの超新星を発見した。1つはKSN2011aと名付けられ、太陽の約300個分の大きさで地球から約7億光年離れている。もう1つはKSN2011dと名付けられ、太陽の約500個分の大きさで地球から約12億光年離れている。 研究者らは、大型の超新星では初めて衝撃波バーストを観測したが、小型の超新星では観測されていなかった。これは、小さな超新星がガスに囲まれているため、発生する衝撃波が見えにくくなるためではないかと研究者らは推測している。 「衝撃波の閃光は約1時間続くので、それを捉えるには、非常に幸運であるか、何百万もの星を継続的に観察するかのどちらかしかない」とガルナビッキ氏は声明で述べた。NASAの声明では、この発見を天文学的観測における「画期的な出来事」と呼んでいる。 |
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