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    Une étude révèle les propriétés d'une supernova de type Ib dans NGC 4080

    Cette figure se compose de trois panneaux. Le panneau de gauche est l'image acquise avec 201 cm HCT dans la bande R avec l'emplacement de SN marqué. Le panneau du milieu représente l'image modèle qui est obtenue le 26 février, 2017. Le panneau de droite montre l'image de différence reçue après la soustraction du modèle. Crédit :Singh et al., 2019.

    Une étude récente menée par des astronomes a révélé d'importantes propriétés d'observation d'une supernova de type Ib désignée MASTER OT J120451.50+265946.6, qui a explosé dans la galaxie NGC 4080. La recherche, présenté dans un article publié le 14 mars sur le référentiel de pré-impression arXiv, fournit des indications cruciales sur la nature de la supernova, ce qui pourrait révéler l'ancêtre de cette explosion stellaire.

    Les supernovae (SNe) sont des explosions stellaires énergétiques classées essentiellement de type I et de type II, en fonction de leurs courbes de lumière et de la nature de leurs spectres. Les SNe de type I sont divisés en trois sous-classes :Ia, Ib et Ic. Les types Ia et Ib sont causés par l'effondrement du noyau d'étoiles massives, et dans le cas de Ib, ils sont généralement déficients en hydrogène avec des caractéristiques d'hélium importantes dans leurs spectres temporels précoces.

    MASTER OT J120451.50+265946.6 (ou M12045 en abrégé) a été détecté le 28 octobre, 2014 par le système d'auto-détection MASTER-Tunka en tant que source de transitoires optiques (OT). Après, le transitoire a été classé comme un SNe de type I qui a explosé dans la galaxie spirale de Magellan NGC 4080, qui est situé à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre.

    Afin de découvrir plus d'informations sur la nature de M12045, une équipe d'astronomes dirigée par Mridweeka Singh de l'Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES) en Inde, a analysé les données disponibles des observations photométriques et spectroscopiques de cette supernova. Le jeu de données étudié, acquis à l'aide du télescope Sampurnanand (ST) de 104 cm et du télescope Himalayan Chandra (HCT) de 201 cm situés en Inde, comprend une période allant jusqu'à 250 jours depuis que l'explosion a atteint son maximum.

    "Dans le présent travail, nous discutons des résultats obtenus pour un Type Ib SN M12045 sur la base des observations photométriques et spectroscopiques. M12045 est l'un des rares Type Ib SNe avec un riche ensemble de données spectroscopiques couvrant jusqu'à ~ 250 jours depuis B max .", ont écrit les astronomes dans le journal.

    Les chercheurs ont pu capturer les courbes de lumière en déclin linéaire de M12045 en B, V, R et I bandes. Ils ont constaté que, par rapport à d'autres SNe typiques de type Ib, tels que 1999dn et 2009jf, M12045 décline plus rapidement à des époques comparables.

    L'étude a confirmé que le M12045 est un SN de type Ib normal. Les observations indiquent que l'évolution spectroscopique de cette supernova est similaire à une SN typique de type Ib avec des caractéristiques enrichies d'hélium, oxygène, magnésium et calcium. En outre, les astronomes ont calculé que M12045 a éjecté environ 90 masses solaires d'oxygène lors de l'explosion.

    Selon le journal, les résultats de l'analyse soutiennent en général l'hypothèse qu'un ancêtre de M12045 est très probablement une étoile Wolf-Rayet (WR). Dans ce cas, une telle étoile pourrait avoir une masse de séquence principale d'environ 20 masses solaires.

    "La masse d'oxygène neutre, le rapport de flux de [O je ] et [Ca ii ] et la métallicité sous-solaire suggèrent que l'ancêtre de M12045 pourrait être une étoile WR massive avec une masse de séquence principale d'âge zéro d'environ 20 masses solaires, " ont conclu les chercheurs.

    © 2019 Réseau Science X




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