Si los estallidos de rayos gamma son estrellas que se convierten en una supernova y colapsan en un agujero negro, entonces ¿por qué no vemos la supernova?

Si los estallidos de rayos gamma son estrellas que se convierten en una supernova y colapsan en un agujero negro, entonces ¿por qué no vemos la supernova?

Nosotros De hecho, así es como sabemos que están asociados.

Sin embargo, tenga en cuenta que no todas las ráfagas de rayos gamma (GRB) están asociadas con supernovas. Solo los GRB largos pueden explicarse por el modelo colapsar, es decir, estrellas masivas (Wolf-Rayet) que colapsan directamente para formar un agujero negro (BH) y expulsan parte de la materia en chorros altamente relativistas. Los GRB de tipo corto se forman a partir de la fusión de una estrella de neutrones (NS) con un NS / BH [al menos esa es la teoría principal actual], y no son debido a colapso de estrellas en un BH.

Menos de [matemática] 1 \% [/ matemática] de los GRB largos se observa que están asociados con supernovas, y teniendo en cuenta la emisión de GRB, se puede obtener un máximo de [matemática] 3 \% [/ matemática] de eventos colapsar se cree que está dando lugar tanto al fenómeno.

(Créditos: Jens Hjorth et al.)

GRB980425 fue el primer caso definitivo que se observó que tenía la asociación. Aquí hay una lista de las primeras publicaciones sobre el mismo:

  • Sobre la posible asociación de SN 1998bw y GRB 980425
  • Explosiones de rayos gamma y tipo IC Supernova SN 1998BW
  • Radio Supernova SN 1998bw y su relación con GRB 980425
  • SN 1998bw / GRB 980425 y Radio Supernovae
  • Una supernova inusual en el cuadro de error de la explosión de rayos gamma del 25 de abril de 1998
  • Emisión de radio de la supernova inusual 1998bw y su asociación con el & g

Aquí hay un artículo de noticias sobre este GRB.

Si la supernova está lo suficientemente cerca como para ser vista por observadores a simple vista, la tierra está frita. Las explosiones de rayos gamma son algunos de los eventos más enérgicos del universo. Dentro de 100 años luz, toda la vida en este planeta está muerta. Todo el planeta será un bloque de cemento. Dentro de 1000 años luz, la atmósfera se calienta. A 10,000 años luz de distancia, la capa de ozono se destruye instantáneamente y tenemos emergencia de smog en todo el planeta.

Las explosiones de rayos gamma que observan los satélites provienen de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Agradece que no puedas ver la supernova causándola.

lo que describiste es el GRB de larga duración, en el que cuando la estrella explota como hipernove, el tirón gravitacional del agujero negro recién formado es mucho más poderoso que el poder de la explosión, por lo que los restos colapsaron nuevamente en el agujero negro (de ahí el nombre Collapsar [1 ] [2]) los restos de remolinos muy calientes se calientan aún más por fricción y viscosidad al girar en espiral hacia el agujero negro hasta que irradian rayos gamma

para GRB de corta duración, son los GRB que se producen al fusionar 2 estrellas de neutrones en un agujero negro para que no se produzca luz.

Notas al pie

[1] Supernova superluminosa – Wikipedia

[2] Collapsar – Wikipedia

P: Si las explosiones de rayos gamma son estrellas que se convierten en supernova y colapsan en agujeros negros, ¿por qué no vemos la supernova?

Lo hacemos , o al menos eso es lo que hace el ministro metodista australiano, con bastante regularidad: Robert Evans (astrónomo) – Wikipedia

Una lista de sus descubrimientos:

Visual:

  • SN 1981A en NGC 1532. Tipo II.
  • SN 1981D en NGC 1316. Tipo Ia.
  • SN 1983G en NGC 4753. Tipo Ia.
  • SN 1983N en NGC 5236. (M83.) Prototipo de Tipo Ib.
  • SN 1983S en NGC 1448. Tipo II.
  • SN 1983V en NGC 1365. Tipo Ic.
  • SN 1984E en NGC 3169. Tipo II.
  • SN 1984J en NGC 1559. Tipo II.
  • SN 1984L en NGC 991. Prototipo de tipo Ib.
  • SN 1984N en NGC 7184. Tipo I.
  • SN 1985P en NGC 1433. Tipo II
  • SN 1986A en NGC 3367. Tipo Ia.
  • SN 1986G en NGC 5128. (Cen A) Tipo Ia.
  • SN 1986L en NGC 1559. Tipo II.
  • SN 1987B en NGC 5850. Tipo II.
  • SN 1987N en NGC 7606. Tipo Ia.
  • SN 1988A en NGC 4579. (M58.) ​​Tipo II.
  • SN 1989B en NGC 3627. (M66.) Tipo Ia.
  • SN 1990K en NGC 150. Tipo II.
  • SN 1990M en NGC 5493. Tipo Ia.
  • SN 1990W en NGC 6221. Tipo Ic.
  • SN 1991T en NGC 4527. Tipo Ia
  • SN 1991X en NGC 4902. Tipo Ia.
  • SN 1992ad en NGC 4411b Tipo II.
  • SN 1992ba en NGC 2082. Tipo II.
  • SN 1993L en IC 5270. Tipo Ia.
  • SN 1995G en NGC 1643. Tipo II.
  • SN 1995V en NGC 1087. Tipo II.
  • SN 1995ad en NGC 2139. Tipo II.
  • SN 1996X en NGC 5061. Tipo Ia.
  • SN 1996al en NGC 7689. Tipo II.
  • SN 1997bp en NGC 4680. Tipo Ia.
  • SN 2000cj en NGC 6753. Tipo Ia.
  • SN 2001du en NGC 1365. Tipo II.
  • SN 2001ig en NGC 7424. Tipo IIb.
  • SN 2003B en NGC 1097. Tipo II.
  • SN 2003gd en NGC 628 (M74.) Tipo II.
  • SN 2003gs en NGC 936 Tipo Ia.
  • SN 2003hn en NGC 1448 Tipo II.
  • SN 2005df en NGC 1559 Tipo Ia.
  • SN 2007it en NGC 5530 Tipo II.
  • SN 2008aw en NGC 4939 Tipo II.

Fotográfico

  • SN 1988ai en ESO 293g34. (encontrado en 2002.)
  • SN 1996A. galaxia anónima Tipo II.
  • SN 1996O. MCG + 03-41- 115. Tipo Ia.
  • SN 1996ad. galaxia anónima
  • SN 1996as. galaxia anónima Tipo II

Robert Evans es bastante sorprendente.

Estamos. Las explosiones de rayos gamma son, por falta de un mejor descriptor, láseres con supernova. Un GRB es toda la furia de un haz bidireccional de supernova en erupción desde los polos norte y sur de la estrella.