Hitomi任务观察珀尔修斯集群宇宙学“Recipe”

Hitomi任务透视珀尔修斯银河集群热气

Perseus星系集群位于约2.4亿光年之外,通过斯隆数字天空测量可见光(绿红)和近红外图像综合显示隐型散射气体填充集群信箱:Robert Lupton和Sloan数字天空测量财团

天文学家对恒星爆炸有新洞察力 恒星爆炸形成 珀尔修斯星系集群中大部分元素

2016年3月短程任务意外结束前, 日射X射线天文台捕捉到关于Perseus星系集群热气运动的异常信息感谢史无前例细节 由联合开发" data-gt-translate-attributes="[{"attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"}]" tabindex="0" role="link">NASA和日本宇宙航空探索机构JAXA天文学家能够更深入分析这些气体的化学组成,为形成大部分这些元素并投入空间的恒星爆炸提供新洞察力

珀尔修斯集群位于2.4亿光年外命名星群中,是X射线中最亮的星系集群,也是近地球最大规模集群中最广的星系集群内有千兆星系环流薄热气 均由重力绑定气平均9000万度法赫宁海特5千万度摄氏度)和集群X射线发射源

研究人员使用高分辨率软X射线分光仪于2016年2月25日至3月6日观察集群,总接触近3.4天SXS观测出前所未见的频谱,揭示出从各种化学元素释放出X射线峰景物,分辨率比前所见高约30倍

论文在线发布性质11月13日科学团队显示 集群中发现元素的比例 几乎和天文学家所见太阳完全相同

马里兰大学研究科学家Michael Loewenstein在马里兰州Gordard空间飞行中心表示,珀尔修斯集群环境不同 历史与太阳不同归根结底,集群表示多类型恒星平均化学分布 多类型星系

Hitomi软X射线分光从 Perseus银河集群双重叠区提取数据

Hitomi软X射线分光仪从Perseus星系集群两个重叠区获取数据(蓝轮图上右上角) 2016年2月和3月所生成频谱比以往捕获的频谱详细30倍,显示多片X射线峰与铬、锰、镍和铁相关深蓝线嵌入点表示实际X射线数据点及其不确定性功劳:美国航天局Gordard空间飞行中心

一组元素与特殊星际爆炸紧密相关 称为Ia型超新星认为这些爆破对产生宇宙大部分铬、锰、铁和镍-金属统称为“铁顶”元素负责

Ia型超新星总销毁白矮星由恒星生成的紧凑余生像太阳白矮星虽然自身稳定,但如果与另一对象并存并进二元系统,它可经历离散热核爆炸产生这种情况的方式有:与伴白矮星合并或当伴以近邻普通恒星时窃取伴方部分油气转移物可积聚白矮星,逐步增加质量直至不稳定并爆炸

一个重要的未决问题是爆炸白矮星是否接近稳定限值-约1.4太阳团-而不论其起源如何-不同的质量产生不同量的铁峰金属, 详细计数这些元素 大片空间,像 Perseus星系集群, 可能表示哪类白矮星更频繁爆炸

报主编山口Hiroya和GoddardUMD研究科学家确定至少一半Ia型超新星 已经接近1.4太阳团

HitomiX射线天文台

Hitomi插图,X射线天文台信用度:日本宇宙航空探索机构

综合分析发现,Ia型超新星生成太阳系中铁值元素的同值组合 也生成聚类气中的金属表示太阳系和珀尔修斯集群都经历大致相似的化学演化,表示成星过程-和成为Ia型超新星的系统-在两个位置都相似

并发自东京理科大学物理系教授Kyoko Matsushi

Hitomi任务及其革命性SXS仪表-由Gordard科学家开发并搭建-与美国、日本和荷兰数个机构的同事密切合作-显示高分辨率X射线分光法的希望

Hitomi允许我们深入探索宇宙最大结构之一Perseus星系集群的历史并探索粒子和材料在极端条件中行为方式首席调查员Hitomi协作最新计算显示某些化学元素如何分布和为何分布于星系中超出自身范围

软X射线分光仪

软X射线分光仪Hitomi图片集2015年11月27日SXS允许科学家观察渗入 Perseus星系集群的气体的详细运动和化学组成
信用度:JAXA

JAXA和美国航天局科学家正通过X射线天文恢复任务协作努力恢复Hitomi误差中损失的科学能力(X射线天文恢复任务)(XARM系统)预期2021年启动一种乐器将拥有类似于SXS飞上Hitomi

Hitomi于2016年2月17日发射,38天后遭受任务终结航天器异常Hitomi译为ASTRO-H任务由JAXA分机空间和宇宙科学学院开发由JAXA牵头的国际协作联合搭建,Gorddard和美国、日本、加拿大和欧洲的其他机构提供素材

参考量 : Perseus集群中单峰元素比 Hitomi协作机制,2017年11月1日,自然
DOI:10.38/nature24301

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