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2013 年 4 月 3 日
 

太陽系的前世今生 (93):麒麟座 V 838 的迴光現象

影像提供 : NASA/ESA/AURA/STScI
文字提供 : 陳輝樺 (NMNS )  

說明 : 超新星爆發殘留物  (Supernova Remnants) 是 星雲分類 中的一種。一顆 質量 (mass)大於 3 倍 太陽質量 (Solar mass)的恆星, 當它內部氫經氫融合成氦 的速率不足以抵擋向內壓的重力 (Gravity) 時,會產生強烈的重力 (Gravity)崩塌與氣體擴漲現象, 稱之為「超新星爆發 (Supernova)」。 而這些外逸的大量雲氣和殘塊將會構成環狀的外觀, 例如自1987 年所觀測到超新星爆發後至今正在膨脹中的 1987A 超新星爆發殘留物 , 現在仍可看到爆發當時從中心噴流出來的高熱離子氣體,以及激波 (Shock wave) 所形成的對稱環狀雲氣。 觀測這些超新星的殘留物之狀況,有助於我們瞭解 恆星的晚期演化

            左上圖像是由 哈柏太空望遠鏡 (HST) 在 2004 年 10 月所拍攝位在 麒麟座 (Monoceros) 內橫跨約 14 光年的高解析 V 838 照片 。顯示這顆位於我們 銀河系 邊緣的神祕變星 V 838 Mon , 從 2002 年被發現有劇烈擴張的 「迴光現象」 (light echoes),至今仍在不斷地照亮週圍的塵埃。 依隨時間的演化、穿過紅化變星周圍星塵、以光速向外擴張的「迴光現象」, 是天文學家想要瞭解的 恆星演化 過程。 研究顯示麒麟座 V 838 是個年輕的 雙星系統 , 劇烈的噴出主要來自於核心的 大質量恆星

            右上圖示試圖說明迴光現象的形成因素,當單一類新星爆發光源閃光 (flash) 直接傳到觀測者 (路徑 1), 和隨後被不同拋物面物質塵埃反射、再傳到觀測者 (路徑 2 - 6), 使得我們可以從陸續接收到的影像,分析出此單一類新星爆發閃光源附近塵埃的分佈狀況。天文物理利用迴光現象探究的形成因素,當單一類新星爆發光源閃光直接傳到觀測者和隨後被不同拋物面物質塵埃反射、再傳到觀測者,因著閃光路經不同路程、產生傳遞時間的延遲與因為不同角度的來源光會產生不同偏振模式的偏振光 (polarized light),使得我們可以從陸續接收到的影像,分析出此單一類新星爆發閃光源附近塵埃的分佈狀況。

明日主題 : 太陽系的前世今生 (94):螺旋星系盤面
天文史上的今天 : 1926 年 4 月 3 日,美國航空與太空總署 (NASA) 太空人維吉爾·伊萬·「加斯」·格里森(Virgil Ivan "Gus" Grissom,1926.4.3.-1967.1.27.)出生。他曾執行過水星-紅石 4 號 (Mercury-Redstone 4)、雙子星 3 號(Gemini 3) 以及阿波羅 1 號 (Apollo 1) 任務。1967 年 1 月 27 日,他與愛德華·希金斯·懷特二世(Edward Higgins White, II,1930.11.14.-1967.1.27.)和羅傑·布魯斯·查菲 (Roger Bruce Chaffee,1935.2.15.-1967.1.27.)在阿波羅 1 號的一次例行測試中因艙內大火而犧牲。
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