Imagen de banda 𝑟 del telescopio óptico nórdico (NOT) de SN 2020wnt y su galaxia anfitriona, WISEA J034638.04+431348.3. Crédito:Gutiérrez et al., 2022.
Un equipo internacional de astrónomos ha inspeccionado una supernova superluminosa inusual conocida como SN 2020wnt. Los resultados del estudio sugieren que esta supernova evoluciona lentamente y es rica en carbono. El hallazgo se detalló en un artículo publicado el 3 de junio en el servidor de preimpresión arXiv.
Las supernovas (SNe) son explosiones estelares poderosas y luminosas. Son importantes para la comunidad científica, ya que ofrecen pistas esenciales sobre la evolución de las estrellas y las galaxias. En general, los SNe se dividen en dos grupos en función de sus espectros atómicos:Tipo I y Tipo II. Las SNe de tipo I carecen de hidrógeno en sus espectros, mientras que las de tipo II muestran líneas espectrales de hidrógeno.
Las supernovas superluminosas (SLNSe) se caracterizan por curvas de luz excepcionalmente brillantes, a menudo de larga duración. La interacción de la eyección de SN con el material circunestelar circundante (CSM) es un mecanismo eficaz para convertir la energía cinética de la eyección en radiación, y se supone que tal proceso puede impulsar la SLSNe.
SN 2020wnt (también conocido como ZTF20acjeflr y ATLAS20beko) fue detectado por Zwicky Transient Facility (ZTF) el 14 de octubre de 2020, con una magnitud de 19,7. Las observaciones posteriores de SN 2020wnt sugirieron que se trata de una supernova de Tipo I con un corrimiento al rojo de 0,032. El anfitrión de este SN es una galaxia tenue conocida como WISEA J034638.04+431348.3.
Ahora, un grupo de astrónomos liderado por Claudia Gutiérrez de la Universidad de Turku en Finlandia, presenta los resultados de nuevas observaciones de SN 2020wnt que arrojan más luz sobre las propiedades de esta supernova. La mayoría de estas observaciones se llevaron a cabo mediante dos estudios de imágenes de campo amplio:el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) y la Instalación Transitoria Zwicky (ZTF).
La nueva investigación encontró que las curvas de luz de SN 2020wnt muestran un bache temprano que dura unos cinco días, seguido de un lento ascenso hasta el pico principal. Se agregó que el pico se alcanza en diferentes momentos, ocurriendo más rápido en las bandas más azules, mientras que la magnitud absoluta máxima de alrededor de -20,5 mag se registró unos 77 días después de la explosión.
Además, unos 130 días después de la explosión, las curvas de luz muestran una disminución lineal en todas las bandas. Más tarde, a partir del día 273 desde la explosión, se observa una caída repentina en el brillo, lo que sugiere una fuga importante de fotones de rayos gamma. The last observation made by Gutiérrez's team, which started 350 days after the explosion, shows an increase in brightness, indicating an interaction between the ejecta and the circumstellar medium (CSM).
The researchers also found that the optical spectra of SN 2020wnt display clear lines of ionized carbon (C II) and silicon (Si II), while the classical oxygen (O II) lines that typically characterize Type I SLSNe are not detected. This probably related to the low temperatures of this SN (below 10,000 K).
Therefore, the authors of the paper concluded that SN 2020wnt is a slowly evolving carbon-rich SLSN. They assume that the progenitor of this SN had mass of around 80 solar masses, a radius of about 15 solar radii, and the explosion energy was at a level of approximately 45 sexdecillion ergs.
© 2022 Red Ciencia X Nearby superluminous supernova has an aspherical circumstellar material, study suggests