爆発の数分前または数時間前に、超新星になろうとしている星に観測可能な変化がありますか?


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サイエンスフィクションの小説を書いています。ここでは、船が単一の星系(赤い超巨人)に取り残されています。プロットポイントの1つは、数時間で超新星になる星です。そのため、キャラクターはそれが起こる前に船を修理する必要があります。

私はそれがどのように機能するかについての基本的な知識を持っています:核融合から生成された鉄は、鉄核融合が始まるポイントに達するまで、コアに蓄積されます。鉄の融合は吸熱反応であるため、コアはそれ自体の重力と外層の圧力に耐えるのに十分なエネルギーを生成できなくなり、崩壊して爆発します。

鉄の核融合がコア内部で開始すると、数分以内に崩壊が起こり、崩壊自体が数秒(1秒未満)続き、衝撃波が地表に到達するまでに数時間かかることを読みました。それはすべて正しいですか?

問題は、キャラクターが短期間に爆発を予測できるようにすることです。数時間または数分です。コアの崩壊を認識し、カウントダウンを開始できれば素晴らしいと思います。

それでは、明るさや色の変化など、これらのイベントの外部キューはありますか?鉄の融合が始まるとき、またはコアが崩壊するとき、星のスペクトルは変わりますか?私は、コアの崩壊が大量のニュートリノを生成することを知っています。この量は非常に激しいので、簡単に検出できますか?(つまり、地下施設に巨大な検出器がありません)。コアの鉄の量は星のスペクトルとサイズから推定できるので、崩壊の近似時間を予測できますか?


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間近に迫ったコア崩壊型超新星について得ることができる最も早い警告は、ニュートリノが物質と非常に弱い反応をするためです。EMの手がかりはありますが、それらははるかに短いタイムスケールにあります。
ディーン

5
この質問のこの科学は、おそらくこのサイトに適しています。ただし、関連するストーリーの問題および最も可能性のある後続の質問は、Worldbuildingでより適切な場合があります。
Makyen

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@Makyen実際、Worldbuildingでは、超新星を消すにはどうすればいいのかという非常に関連した質問があります。タイトルは少し誤解を招きます- 開始後の消滅や減少よりも、プロセスの後半で恒星が超新星になるのを防ぐことに関するものですが、私はその質問がOPに役立つと思います。
CVn

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@Deanこの場合、ニュートリノ検出器にはガイガーカウンターで十分です。一方、近すぎる場合は、単にあなたが死んでいることを伝えるだけです: what-if.xkcd.com/73
ローレンペクテル

回答:


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あなたの最善の策は、星の内部での核燃焼によって生成されたニュートリノを検出することだと思います(私たちが太陽に対して行うように)。星が炭素燃焼段階に達すると、実際には光子よりもニュートリノにより多くのエネルギーを放出しています。数日間続き、縮退した鉄のコアを作成するシリコン燃焼フェーズ(十分に重いと崩壊する)の間、ニュートリノフラックスはコア崩壊の数秒前に約10 47 erg / saに増加します。(ピークフラックス中のコアの崩壊は、約10 52 10へ53エルグ/秒)。朝倉らによるこの論文。日本のKamLAND検出器は数百パーセクの距離にある星の超新星前ニュートリノフラックスを検出できると推定している、数時間または数日前にコア崩壊超新星の事前警告を提供します。あなたのキャラクターは星と同じシステムにいるので、ニュートリノを拾うために大きな地下探知機はほとんど必要ありません。

このプロットは、ニュートリノの光度(反電子ニュートリノの場合)と超新星前の星の時間の例を示しています(Osakura等、2016年、Odrzywolek&Heger 2010およびNakazato等2013年)。コア崩壊はt = 0sで始まります。

Figure 1 from Asakura et al. 2016

さまざまなタイプのニュートリノとその時間進化のエネルギーのスペクトルを測定することにより、特に現在のキャラクターが現在よりもはるかに優れた星の進化のモデルを持っていると推測できるため、星に沿ってどれだけ遠くにあるかを非常によく知ることができます行う。(また、恒星進化モデルを微調整するために、星の質量、回転速度、多分アストローズイズモロジーなどによる内部構造の正確な測定値を取得したいと考えています。これらはすべて、非常に簡単にできることです。)

核崩壊自体は、ニュートリノフラックスの大幅増加によって示されます。

Randall Munroeによるこの「What If」の記事は、コア崩壊型超新星からのニュートリノフラックスが約2 AUの距離にいる人間にとって致命的であると推定しています。彼が指摘するように、これは実際に超巨星の内部にある可能性があるため、あなたのキャラクターはおそらくそれより少し離れているでしょう。しかし、ニュートリノフラックスは簡単に検出でき、キャラクターが10 AUより近い場合、放射性中毒になる可能性が高いことを示しています。(もちろん、あなたは気分が悪くなるまで待つのではなく、それを直接検出したいでしょう。なぜなら、それは衝撃波が星の表面に到達するのにかかるよりも時間がかかるかもしれないからです。)ニュートリノの検出に問題がないという事実....


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素晴らしい答えです!@Alfonsoニュートリノの検出が非常に困難であるという事実に対処するのに、リアリズムが役立つ場合があります。ニュートリノの検出能力が未来の技術のために10倍に増加したことを示唆する簡単な線は、現在のニュートリノ検出器(巨大な)のようなものなしで実際に小さな宇宙船でニュートリノを検出できるという現実を販売するのに役立ちます。
ゼファー

ピーター、ありがとうございました。それがまさに私が必要とした情報です。
アルフォンソデテラン

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@zephyrニュートリノ検出器の体積は、予想されるニュートリノの相対流束によって縮小できます。爆発する星の周りを周回している場合、ニュートリノパルスを観測するために大きな検出器は必要ありません。
ロブジェフリーズ

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@zephyr私がリンクした論文の表6から、KamLANDは150個離れた星のコア崩壊の10時間前(48時間の統合後)にSN前のフラックスを検出できるとしましょう。星からの100 AUの宇宙船のニュートリノフラックスは、約1,000億倍です。したがって、Rob Jeffriesが指摘したように、KamLANDの1,000億倍小さい検出器を使用できます。積分時間をより実用的な1秒に短縮するには、KamLANDの500,000倍小さい検出器、つまり約2 kgの液体シンチレーターが必要です。(より良い技術はないと仮定します。)
Peter Erwin

1
実際の中性子検出器がなくても、そのニュートリノフラックスは、星の表面層から検出できるほど十分なエネルギーを星に蓄積するか、船に必要な他の検出器(少なくともカメラ、レーダー、ラジオ)で特定の種類のノイズとして表示する可能性があります。
ハイド

16

他の答えは正しいです。ニュートリノパルスは、コア崩壊型超新星の結果として確実に予想され、衝撃波が表面に到達する数時間前に発生するはずです。

(Gρ)1/2ρ10M

これまで言及されていなかった別の可能性は重力波です。比較的ポータブルな重力波検出器が利用可能であると仮定すると(!)、コア崩壊タイムスケール(1秒以下)で鋭い重力波パルスが発生し、それも数時間後に超新星爆発波を予感させるでしょう。


重力波に関して:回転しない崩壊星は重力波を放射しますか?別の議論から、回転が必要であることを(おそらくエラーで)理解しました。四重極を持つ何か...
ピーター-モニカの復活

@ PeterA.Schneider超新星は、非対称性があると予想されるため、GWソースであると完全に予想されます(コアは非常に高速で回転します-パルサーを参照)。例えば。iopscience.iop.org/article/10.1086/381360/fulltext/...
ロブジェフリーズ

@ PeterA.Schneider実際の超新星は、その前駆体が高度の球面対称性を示す場合でも、非常に非対称であることが判明しました。この非対称性は重力波を生成するのに十分かもしれませんが、私は数値を計算していません。この非対称性の原因を見つけることは、研究の活発なトピックです。
カルチャ

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として ディーン前記、超新星前駆体は、典型的には、前のフルコア崩壊、残留形成及び星の外層の吐出にニュートリノを放出します。このプロセスは、ここではニュートリノに焦点を当てており、次のようなものになります。

  1. ρ109 g/cm3
    e+pn+νe
    np+e+ν¯e
  2. 電子捕獲は、コアの電子縮退圧を低下させ、コアの崩壊を加速させます。縮退の圧力は、多くの星のコアでは重要ですが、非常に大きな星(赤い超巨星を含む)では、崩壊を止めるのに十分ではありません。
  3. 1011 g/cm3ρ4×1011 g/cm3
  4. ρ2.5×1014 g/cm3
  5. 星の残骸に/によって閉じ込められたニュートリノは、約10秒後に放出されます。ニュートリノペアの生成も、急速な冷却につながります。これらのニュートリノのいくつかは、衝撃波の復活に貢献するかもしれません。

ニュートリノは、超新星からの光の数時間前、または状況によっては数日前に到着する場合があります。前者はニュートリノが検出された最初の超新星SN 1987Aの場合でした。

参照資料


ありがとう、@ HDE。その詳細な答えは、星に「新しい」何かを導入することでコア崩壊が加速されるのではないかと思います。小説では、未知の敵対的なエイリアン船との戦いがあります。その船は無効になり、星への落下軌道に置かれます。そのイベントで爆発までの時間を短縮できる方法があると、ドラマが追加されます(コアの崩壊は予想よりも早くキャラクターによって検出されます)。落下する船は異質で未知であるため、反物質、奇妙な問題、または必要なウォースバーを含めるのに問題はありません。
アルフォンソデテラン

2
@AlfonsodeTerán、何らかのタイプの未取得を想定しても、架空の環境であっても、宇宙船の規模であるものの追加が意図せずに星に落ちたときに十分な効果があるとは信じられません。規模の違いは大きすぎます。そうするように書くことは、そのような物語を読んでいた場合、ほぼ間違いなく私の不信の停止を破壊するでしょう。船にマイクロブラックホールが搭載されていると仮定しても、特異点が星に大きな影響を与えるまでにかかる時間は、あなたが説明している時間よりも長くなります。
Makyen

@AlfonsodeTeránメイケンは絶対に正しい。可能であれば、このようなスターの進化に影響を与える可能性を考え始めるには、かなり高度な技術が必要です。その効果は、比bucket的なバケツの低下のようなものです。
HDE 226868

1
@Joshuaは、ブラックホールが非常にミクロでない限り(〜1M)少なくとも長年話し合っています。ブラックホールは、降着円盤内の粒子間の相互作用によって、どれだけ速く食べることができるかが制限されています。
レリエル

1
@ Spike0xff湖が過冷却状態で、液滴が不純な場合、結晶化を引き起こす可能性があります。私はそのような位相シフトが実際には恒星のコアで起こるとは思わないが、SFのように地獄の凍結が起こる可能性がある...
復活モニカ-ピーターを

1

超光速超新星(別名超新星)は、その明るさに対して二重のピークを示すことがあり、これが超光速超新星の標準であると理論化していますが、私が知る限り、実際に観測されたのはこれまで1つだけです(DES14X3taz)。

とにかく、(少なくとも)この場合、最初の明るさの大幅な増加がありました。その後、数日間明るさが低下し(数等級)、その後、最初の「バンプ」よりもかなり明るくなるまで上昇しました。

おそらく、関係する距離に注意する必要があります。最初の光のバーストはすでに十分に大きいので、あなたの人々がかなり遠く離れていなければ、彼らをカリカリに揚げるのに十分です。

あなたの小説にとって興味深いかもしれないもう一つのポイントがあります。爆発後、おそらくあなたが手に入れるのはマグネターです。名前から推測すると、非常に強力な磁場を持つ星です。電子活動だけでなく、おそらく人々の神経も含む、電気活動に関係するものに依存する周辺のすべてのものを使用します。

ただし、ここには明らかな問題があります。赤い超巨星は、「通常の」超新星の前駆体として適切なタイプの星です。おそらく、超光速超新星の前駆体としては適切なタイプではありません。超新星の前駆体は通常、6個または8個の太陽質量のようなものです。超光速超新星は、おそらく数百個の太陽質量のようなものです(数個しか知られていないため、一般化するのは困難です)。放出されるエネルギー量を考えると、とにかくかなり大きくなければなりません。

参照: スミス他(2015)

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