Új típusú szupernóva robbanások

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Advertisements

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 1. félév 7. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
Az éghajlatváltozás problémája egy fizikus szemszögéből Geresdi István egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar.
Radioaktivitás és atomenergia
Csillagrezgések nyitott kérdései lépések egy 100 éves titok felderítésében Jurcsik Johanna MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet.
2010. augusztus 16.Hungarian Teacher Program, CERN1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Negatív hidrogénionok keletkezése 7 keV-es OH + + Ar és OH + + aceton ütközésekben: Egy általános mechanizmus hidrogént tartalmazó molekuláris rendszerekre.
A csillagok életciklusa
A közeljövő néhány tervezett űrtávcsöve Dr. Csizmadia Szilárd VCSE-VCSK május 5.
Fizika tanár szakos hallgatóknak
Az elemek keletkezésének története
A nyersvasgyártás betétanyagai:
Az Univerzum térképe - ELTE 2001
Szilárd anyagok elektronszerkezete
A mikrorészecskék fizikája
TÁMOP A-11/1/KONV projekt „Telemedicína fókuszú kutatások Orvosi, Matematikai és Informatikai tudományterületeken” Szívhang monitorozása.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
A csillagok fejlődése.
Naprendszer.
Konkoly Obszervatórium Infravörös csillagászat Ábrahám Péter MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Gyöngyös, november 12.
A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer Elekes Zoltán – Bajmócy Zoltán Phd-hallgató egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi.
Az atommag.
Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.
Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése légköri szennyezők fosszilis széntartalmának vizsgálatára Major István 1,2, Furu Enikő 3, Haszpra László 4, Kertész.
Kőzetek gázáteresztő- képességének vizsgálata lézeres fotoakusztikus módszerrel (és egyéb alkalmazások) Bozóki Zoltán 1, Tóth Nikolett 2, Filus Zoltán.
Kiralitás vizsgálata a 130-as magtartományban: 134 Pr és 132 La I. Kuti, J. Timár, D. Sohler et al. Kiralitás vizsgálata a 130-as magtartományban: 134.
A NAP SZERKEZETE.
Keszitette: Boda Eniko es Molnar Eniko
Csillagok Keszitette: Nagy Beata es Szoke Dora.
Galaxisok és csillaghalmazok
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
TÁMOP /1/A Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz.
TÁMOP /1/A Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV „A felsőoktatás.
Marginalitás és jól-lét – kibékíthető koncepciók? Inkluzív társadalom – jól-lét – társadalmi részvétel A Kodolányi János Főiskola szakmai konferenciája.
Interaktív ktv hálózatok SZÉCHENYI I. EGYETEM Távközlési Tanszék 1 AKTÍV OPTIKAI ESZKÖZÖK.
Duplex korrózióálló acélok anyagvizsgálatai
Dr. Nagy Erzsébet, Gyenes Anett, Vargáné Molnár Alíz,
A projekt az Europai Unio támogatásával, az Europai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Készítette: Móring Zsófia Samu Gyula
Az ősrobbanás Szebenyi Benő.
A csillagok élete 1907-ben Ejnar Hertzsprung dán csillagász vizsgálatai megmutatták, hogy az azonos spektrálosztályba tartozó (lásd Állapothatározók -
A fény és az anyag kölcsönhatása
Úton az elemi részecskék felé
A csillagok világa – Ahogy a Hubble űrteleszkóp látja
Asztrofizika a lézerlaboratóriumban 2. Szerzők: Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens, Dr. Székely Péter egyetemi adjunktus SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék.
Asztrofizika a lézerlaboratóriumban 5. Szerzők: Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens, Dr. Székely Péter egyetemi adjunktus SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék.
Asztrofizika a lézerlaboratóriumban Szerzők: Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens, Dr. Székely Péter egyetemi adjunktus SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék Lektor:
Exobolygók légköre Projektmunka Készítette: Dávid Tamás, Fizika BSc Témavezető: Dr. Szatmáry Károly, habil. egyetemi docens, az MTA doktora.
A halott csillagok élete avagy van-e élet a fekete lyuk előtt? Barnaföldi Gergely Gábor, Wigner Intézet, Papp Gábor, ELTE TTK, Fizikai Intézet ELTE Budapest.
Részecske vagyok vagy hullám? Miért kék az ég és miért zöld a f ű ?
Dr. Tokár-Szadai Ágnes Adjunktus Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK Budapest, március 21. (ISBN.
Miért jönnek Magyarországra más országokból a tanulni vágyók?
AZ ATOM FELÉPÍTÉSE.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
HPC Portál: Bejárat a szuperszámítógépek világába
ÁROP /C/A A komplex programmal segítendő leghátrányosabb
Atomenergia.
Magerők.
A) hidrogénizotóp (proton)_____1H1 B) hidrogénizotóp (deutérium)__1H2
A KÖZÉPKORI EGYETEMEK FELÉPÍTÉSE
Az Univerzum kozmológiai modellje és mérése
A maghasadás és a magfúzió
Előadás másolata:

Új típusú szupernóva robbanások Dr. Vinkó József (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Magyar Fizikus Vándorgyűlés Debrecen 2013. 08. 22.

Nova Stella (Tycho SN, 1572) Magyar Fizikus Vándorgyűlés Debrecen 2013. 08. 22.

S Andromedae (SN 1885) m ~ 6 mag ==> M ~ -18 mag (D=725 kpc) Fesen et al. 1999 Magyar Fizikus Vándorgyűlés Debrecen 2013. 08. 22.

Szupernóva típusok I: nincs hidrogén Ia: erős Si II Ib: erős He I Ic: gyenge Si II II: van hidrogén IIb: erős He

Szupernóva-típusok: II-es típus robbanási mechanizmus: neutronizáció => kollapszus => neutron elfajulás => lökéshullám energiaforrás: grav. energia + 56Ni --> 56Co -->56Fe

Szupernóva-típusok: II-es típus korai fotoszférikus fázis késői fotoszférikus fázis teljesen átlátszó maradvány: nebuláris fázis

Szupernóva-típusok: IIn típus sűrű csillagkörüli anyag ==> lökéshullám

Szupernóva-típusok: Ia típus mechanizmus: fehér törpe (WD) termonukleáris robbanása fényváltozás: 56Ni - 56Co - 56Fe progenitor: kettőscsillag probléma: 1 vagy 2 WD ?

Szupernóva spektrum: P Cygni-típusú vonalprofilok vphot

Szupernóva imposztorok - a legnagyobb luminozitású csillagok (LBV-k) szuper-kitörései - csúcsfényesség : -12 -- -14 mag - spektrum: H, He emissziós vonalak - sebességek: ~ 1000 km/s

Szupernóva imposztorok SN 1999gi (SN II) SN 2010dn (impostor)

Eta Carinae SN-imposztor a Tejútrendszerben kb. 8000 fényév 1841-43: Nagy Kitörés (~1 mag) 20. század: halványodás (~ 8 mag) 1998 óta: fényesedés (~ 5 mag)

SN imposztorok csúcsfényességei Smith, Mauerhan & Prieto (2013)

SN 2009ip : a végső robbanás ? 2009: SN-imposztor 2010-12: Margutti et al. (2013) 2009: SN-imposztor 2010-12: újabb kitörések 2012 aug.: szupernóva?

SN 2009ip : a végső robbanás ? spektrumok a 2012-es kitöréskor: Margutti et al. (2013) spektrumok a 2012-es kitöréskor: széles vonalak: szupernóva keskeny vonalak: csillagkörüli anyag (korábbi kitörések maradványa)

Miről árulkodik a szupernóva fénygörbe? trise~ tdiff~ Mej dL/dt ~ τγ Lpeak~ MNi(0)

Az első rejtély: SN 2005ap (ROTSE program) fénygörbe: Mmax< -22 mag Quimby et al. (2007) spektrum: kék kontinuum (T ~ 15 000 K) O II, C III (?), N III (?)

A második: SN 2006gy spektrum: IIn tm a x ~ 60 nap Smith et al. (2007)

PTF felfedezések: "Szuperfényes szupernóvák" (Super-Luminous Supernovae) Quimby et al. Nature 474, 487 (2011)

Problémák az értelmezéssel 1. túl nagy maximális fényesség ==> ==> túl sok (5 - 6 Mo) radioaktív 56Ni kell (Ia: 0.6 Mo) 2. néha gyors, néha nagyon lassú felfutás a maximumig ==> a SN ledobott tömeg változó gyors fejlődés: M_SN < M_Ni --> értelmetlen lassú fejlődés: M_SN nagyon nagy --> hogy robban ?

Lehetséges modellek 1: SN - CSM kölcsönhatás (IIn)

Lehetséges modellek 1: SN - CSM kölcsönhatás (IIn) energiaforrás: SN keltette lökéshullámok (forward shock, reverse shock) a CSM-ben és a SN-ban Chatzopoulos, Wheeler & Vinkó (2012)

Lehetséges modellek 2: magnetár energiaforrás: forgó mágnesezett neutroncsillag (magnetár) fékeződése a SN maradványban Kasen & Bildstein (2010)

Lehetséges modellek 3: pár-instabilitás (PI) energiaforrás: nagy tömegű csillag gravitációs kollapszusa elektron-pozitron párkeltés miatt M > 65 Mo (pulzációs PI) M > 100 Mo (PI robbanás) Fraley (1968) Fryer, Woosley & Heger (2001) Smith et al. (2007) Chatzopoulos et al. (2012)

Lehetséges modellek 3: pár-instabilitás SN 2007bi (Ic): max: -21 mag MS N ~ 100 Mo MN i ~ 5 Mo Gal-Yam et al. Nature 462, 624 (2009)

Lehetséges modellek 3: pár-instabilitás SN 2010kd (Ic) hasonló a 2007bi-hez MNi ~ 10 Mo MSN ~ 20-30 Mo ==> nem valószínű a PI Vinkó et al. (2012)

Köszönöm a figyelmet!

Támogatók OTKA NN 107637 SZTE MTA CSFK AST-1109801 Univ. Texas at Austin

Támogatók Jelen kutatási eredmények megjelenését „Impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában" című, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060 azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.