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Superbolla
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top
Il termine mwcasuperbolla (o mwcqsuperinvolucro o mwcgsuperguscio) indica in mwcwastronomia una cavità del mwdamezzo interstellare delle dimensioni di alcune centinaia di mwdqanni luce riempita da mwdgplasma a mwdwtemperature dell'ordine dei 10mwea6mweq mwegK; tali temperature sarebbero causate da multiple esplosioni di mwewsupernovae e dai mwfaventi delle mwfqstelle massicce. Il mwfgsistema solare si trova quasi al centro di un'antica superbolla, la mwfwBolla Locale, i cui confini possono essere tracciati grazie al repentino aumento nell'mwgaestinzione delle polveri stellari a distanze superiori ad alcune centinaia di anni luce.cite-ref-1[1]

Contents

Note

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Formazione

La gran parte delle stelle massicce di mwiaclasse mwiqO e mwigB, con mwiwmasse comprese tra otto e quasi cento mwjamasse solari, si trova nelle cosiddette mwjqassociazioni OB. Le massicce stelle di classe O possiedono dei forti mwjgventi stellari e, al termine della propria esistenza, esplodono in supernovae.

I venti stellari più intensi arrivano a rilasciare un'mwlqenergia cinetica di 10mwlg44 mwlwJ, equivalente a quella rilasciata da una supernova. Tali venti possono creare delle cavità nel mezzo interstellare che prendono il nome di mwmabolle di vento stellare, con un diametro che si aggira su qualche decina di anni luce.cite-ref-2[2] Le esplosioni di supernova, allo stesso modo, generano delle mwnqonde d'urto che possono raggiungere delle dimensioni anche superiori, con velocità d'espansione dell'ordine di diverse centinaia di mwngkm/s.

Le stelle nelle associazioni OB non sono mwoagravitazionalmente legate tra loro, ma condividono il medesimo mwoqmoto proprio, con velocità di circa 20mwog km/s; di conseguenza, gran parte delle loro esplosioni in supernovae avviene all'interno delle cavità create dai venti stellari più intensi.cite-ref-3[3]cite-ref-4[4] Tali stelle non formano quasi mai un mwqwresto di supernova visibile, ma tendono principalmente a depositare la propria mwraenergia nell'interno della cavità sotto forma di mwrqonde sonore. Le superbolle più estese possono estendersi lungo l'intero spessore del mwrgpiano galattico, rilasciando energia all'mwrwalone circostante o persino al mwsamezzo intergalattico.cite-ref-5[5]cite-ref-6[6]

Il gas interstellare, spazzato via dalle superbolle, si raffredda formando un mwwadenso disco attorno alla cavità. Tali gusci sono stati osservati in numerose mwwqlunghezze d'onda dello mwwgspettro elettromagnetico: dalle linee di emissione dell'mwwwidrogeno (21mwxa cm),cite-ref-7[7] ai mwyqraggi X (a causa dell'emissione dalle parti interne, estremamente calde), al mwygvisibile (per via dell'emissione dai gusci ionizzati) e nell'mwywinfrarosso (a causa della mwzapolvere contenuta nei gusci). In genere si osserva una maggiore quantità di raggi X e di luce visibile nelle superbolle più giovani, mentre gli oggetti più antichi ed estesi risultano meglio osservabili alle lunghezze d'onda dell'idrogeno. Le superbolle più antiche possono anche arrivare a fondersi tra loro, dando luogo a quelli che sono detti mwzqsupergusci o mwzgsuperinvolucri.

Esempi di superbolle

• Henize 70cite-ref-8[8]
• La mwcqBolla Locale, in cui è collocato il mwcgsistema solare
• Anello Monogemcite-ref-9[9]
• mweqN44cite-ref-10[10]
• La Superbolla dell'Ofiucocite-ref-11[11]cite-ref-huge-superbubble-12-0[12]
• La mwiaSuperbolla dello Scudocite-ref-13[13]cite-ref-14[14]

Note

cite-note-11. mwlwG. Tenorio-Tagle e P. Bodenheimer, mwmamwmqLarge-scale expanding superstructures in galaxies, in mwmgmwmwAnnual Review of Astronomy and Astrophysics, vol.mwna 26, 1988, pp.mwnq 145-197.
cite-note-22. mwoqJ. Castor, R. McCray e R. Weaver, mwogmwowInterstellar Bubbles, in mwpaAstrophys. J. (Letters), vol.mwpq 200, 1975, pp.mwpg L107–L110, mwpwDOI:mwqa10.1086/181908.
cite-note-33. mwraK. Tomisaka, A. Habe e S. Ikeuchi, mwrqmwrgSequential explosions of supernovae in an OB association and formation of a superbubble, in mwrwAstrophysical Space Science, vol.mwsa 78, 1981, pp.mwsq 273-285, mwsgDOI:mwsw10.1007/BF00648941.
cite-note-44. mwtwR. McCray e M. Kafatos, mwuamwuqSupershells and Propagating Star Formation, in mwugmwuwAstrophysical Journal, vol.mwva 317, 1987, pp.mwvq 190-196, mwvgDOI:mwvw10.1086/165267.
cite-note-55. mwwwK. Tomisaka e S. Ikeuchi, mwxamwxqEvolution of superbubble driven by sequential supernova explosions in a plane-stratified gas distribution, in mwxgPubl. Astron. Soc. Japan, vol.mwxw 38, 1986, pp.mwya 697-715.
cite-note-66. mwzaM.-H. Mac Low e R. McCray, mwzqmwzgSuperbubbles in Disk Galaxies, in mwzwAstrophysical Journal, vol.mw0a 324, 1988, pp.mw0q 776-785, mw0gDOI:mw0w10.1086/165936.
cite-note-77. mw1wC. Heiles, mw2amw2qH I shells and supershells, in mw2gAstrophysical Journal, vol.mw2w 229, 1979, pp.mw3a 533-544, mw3qDOI:mw3g10.1086/156986.
cite-note-88. mw4gHenize 70: A SuperBubble In The LMC, mw4wAstronomy Picture of the Day, 30 novembre 1999
cite-note-99. mw5wMonogem Ring, The Internet Encyclopedia of Science
cite-note-1010. mw7aN44 Superbubble, mw7qAstronomy Picture of the Day
cite-note-1111. Yurii Pidopryhora, Felix J. Lockman, and Joseph C. Shields. mw8qThe Ophiuchus Superbubble: A Gigantic Eruption from the Inner Disk of the Milky Way, mw8gThe Astrophysical Journal 656:2, 928-942 (2007)
cite-note-huge-superbubble-1212. mw9gmw9wmw-aHuge 'Superbubble' of Gas Blowing Out of Milky Way, in mw-qPhysOrg.com, 13 gennaio 2006. mw-wURL consultato il 4 luglio 2008.
cite-note-1313. mw-wSTIS and GHRS Observations of Warm and Hot Gas Overlying the Scutum Supershell (GS 018−04+44 mwaqaArchiviatomwaqe il 3 dicembre 2019 in mwaqiInternet Archivemwaqm., The Astrophysical Journal
cite-note-1414. mwaqgObservational Evidence of Supershell Blowout in GS 018-04+44: The Scutum Supershell, The Astrophysical Journal, volume 532, numero 2, pp. 943-969.

Voci correlate
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