Les simulations Supernova ont montré comment les explosions stellaires forment des nuages ​​de débris Les astronomes peuvent désormais mieux interpréter les observations des restes de supernova grâce aux simulations informatiques de ces événements catastrophiques par les astrophysiciens de RIKEN

Lorsque certains types d’étoiles meurent, elles s’éteignent dans une explosion incroyablement puissante connue sous le nom de supernova. L’une des formes les plus courantes de supernova, de type Ia, commence par une naine blanche dense qui brûle tout son hydrogène La matière émanant de l’étoile compagnon déclenche une réaction de fusion nucléaire chez le nain, provoquant un incendie massif qui crée de nombreux éléments les plus lourds de l’univers. Ils sont projetés dans un nuage lumineux, qui porte l’empreinte de l’explosion

Les astrophysiciens ont développé des simulations informatiques en trois dimensions qui recréent des supernovae Il se compose de deux étapes: la première simule l’explosion de la supernova elle-même et la seconde l’utilise comme entrée pour le modèle de restes de supernova.

Les dernières simulations de l’équipe se sont concentrées sur deux aspects des supernovae: comment une explosion s’enflamme à l’intérieur d’une naine blanche et comment la combustion déchire une étoile. L’allumage peut commencer à quelques endroits seulement à l’intérieur de la naine blanche, ou il peut commencer à plusieurs endroits en même temps Pendant ce temps, la combustion peut être une déflagration – un feu turbulent qui se déplace plus lentement que la vitesse locale du son – ou elle peut impliquer une déflagration suivie d’une détonation supersonique.

En associant ces options de différentes manières, les chercheurs ont créé quatre modèles de restes de supernova Chaque modèle a ses propres caractéristiques distinctives Par exemple, une supernova avec plusieurs points d’allumage et une explosion de déflagration a formé un reste avec une coquille asymétrique décalée du centre de l’explosion. En revanche, des simulations utilisant plusieurs points d’allumage et de détonation ont abouti à un résidu dans lequel la moitié de la coque extérieure était deux fois plus épaisse que l’autre moitié. Les restes de la simulation de déflagration ont également montré des «coutures» inattendues d’un matériau plus dense

Ces résultats indiquent que le meilleur moment pour voir une empreinte de supernova sur son reste est d’environ 100 à 300 ans après l’explosion. Cette empreinte a été visible plus longtemps dans les supernovae avec moins de points d’éclair, et tous les restes dans les simulations dans leur ensemble sont devenus sphériques en 500 ans. Ces résultats aideront les astronomes à interpréter les observations des restes de supernova

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