Cтраница 2
Открыть четыре сверхновые за два года - прекрасный результат, особенно, когда их поиск специально не велся. [16]
Оптические спектры сверхновых в целом очень похожи на спектры сверхгигантов с эффективной температурой, меняющейся от 104 К в конце фазы максимального блеска до 5000 - 6000 К две-три недели спустя. Многие спектральные линии имеют профиль типа Р Лебедя. [17]
![]() |
Крабовидная туманность. ( С любезного разрешения обсерваторий Хэйла. [18] |
Частоту вспышек сверхновых в Галактике оценить нелегко, поскольку мало число известных сверхновых, к тому же трудно предсказать, в какой области Галактики можно обнаружить сверхновую. [19]
![]() |
Электронные плотность Ne и темп - pa Т, солнечной атмосферы. [20] |
Величина а сверхновых указывает на магнитно-тормозное излучение релятивистских электродов. Сверхновые, по-видимому, являются основным источником космич. [21]
Расстояния до этих сверхновых недавно были определены по образованным при вспышках туманностям. [22]
Механизм нагрева вспышками сверхновых дает привлекательное объяснение существования очень горячей фазы с Т ДО6 К. В оригинальной работе Кокса и Смита [8] высказано предположение, что дальнейший нагрев может происходить при столкновениях старых остатков сверхновых. Согласно этим авторам, пересечение старых оболочек и их разогрев при столкновениях приводят к образованию сети из горячего газа, пронизывающей диск Галактики. [23]
Характер радиоизлучения остатков сверхновых убедительно свидетельствуют о том, что именно они являются источниками электронов космических лучей. В этом разделе мы детально изучим свойства остатков сверхновых и рассмотрим вопрос о том, действительно ли они могут обеспечить наблюдаемый в верхних слоях атмосферы поток электронов. [24]
![]() |
Характеристики сверхновых I и II. [25] |
Основными в физике сверхновых являются вопросы о происхождении их гигантской энергии и механизмах ее взрывного высвобождения. [26]
Если для спектров сверхновых II типа еще можно предложить вероятное объяснение, то природа спектров сверхновых I типа до сих пор остается загадочной. В них не удается выделить полос или линий, которые встречаются в других звездных спектрах и могут быть отнесены к тем или иным элементам. Единственным исключением являются две линии в красной части спектра, длины волн которых совпадают с хорошо известными линиями атома кислорода. Они становятся заметными через несколько месяцев после максимума блеска, и ширина их соответствует скорости движения порядка 1000 км / сек. В остальном же спектр сверхновой I типа состоит из ряда промежутков, в которых излучение интенсивно, чередующихся с более темными интервалами. Ширина этих промежутков и их положение меняются со временем. Обращает на себя внимание сходство всех сверхновых I типа, не только по виду спектра и происходящим в нем изменениям, но также и по срокам этих изменений. [27]
Картина эволюции спектра сверхновых II типа не обладает характерными особенностями. Вообще говоря, к этому типу относят все объекты, не принадлежащие к I типу. В их спектрах присутствуют сильные линии водорода, причем линия На видна в излучении. Вид их кривых блеска не имеет общих особенностей. Обычно их блеск после достижения максимума уменьшается не так быстро, как у сверхновых I типа, но часто в длинном экспоненциальном хвосте кривой блеска наблюдают резкий завал. [28]
Важное различие между типами сверхновых заключается в следующем. Сверхновые I типа наблюдались в галактиках всех классов, а сверхновые II типа наблюдаются только в спиральных галактиках типа Sb и Sc. [29]
Относительно недавно в остатках сверхновых были открыты два пульсирующих рентгеновских источника. Как полагают, оба они представляют собой вращающиеся нейтронные звезды. [30]