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Electron-Capture Supernova
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Eine Electron-Capture Supernova (dt. Elektroneneinfang-Supernova) ist eine Kernkollaps-Supernova eines Super-AGB-Sterns mit einer Hauptreihenmasse von 7 bis 9,5 Sonnenmassen. Im Gegensatz zu den Fe-Kernkollaps-Supernovae besteht der Kern des VorlΓ€ufersterns nicht aus Eisen, sondern hauptsΓ€chlich aus Sauerstoff, Neon und Magnesium.cite-ref-1[1]
Contents
β’ Lichtkurve
β’ Exemplare
β’ Einzelnachweise
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Entstehung und Verlauf
Bei Roten Riesen auf dem Asymptotischen Riesenast (AGB) ist der Kern ein O+Ne+Mg-WeiΓer Zwerg, der die auf ihn wirkenden GravitationskrΓ€fte mittels Entartungsdruck stabilisiert. Die Masse und der Druck des Kerns erhΓΆhen sich durch temporΓ€res Schalenbrennen des Wasserstoffs und des Heliums, der Stern entwickelt sich zu einem Super-AGB-Stern.
Wenn die Dichte im Kern einen Wert von 4Γ1012 kg/m3 ΓΌberschreitet, werden die Elektronen von den Magnesium-Atomkernen eingefangen und der Kernkollaps beginnt.cite-ref-2[2] Der Kern kollabiert in einen Protoneutronenstern, die einfallende Materie wird an der dichten Kruste reflektiert. Die Schockwelle, die durch vom Kern abgestrahlte Neutrinos beschleunigt wird, lΓ€uft durch den Stern und erzeugt beim Durchbrechen der PhotosphΓ€re einen UV-Blitz. Die Γ€uΓeren AtmosphΓ€renschichten und Teile des Kerns werden aufgrund der geringen Dichte des AGB-Sterns bis auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt und in die interstellare Materie ausgeworfen. In der StoΓfront werden laut rechnerischen Simulationen nur ca. 2Γ10β3 Sonnenmassen an radioaktivem Nickel erzeugt.
Lichtkurve
Der radioaktive Zerfall des Nickels und seiner Folgeisotope steuert den weiteren Verlauf der Lichtkurve. Daneben wird die Leuchtkraft durch die Rekombination des ionisierten Wasserstoffs in der Ejekta der Supernova unterstΓΌtzt. Zusammen ergeben die beiden Energiequellen einen Helligkeitsverlauf, der charakteristisch fΓΌr den Untertyp IIn-P der unterleuchtkrΓ€ftigen IIP-Supernova ist: sie erreichen eine maximale Leuchtkraft von 2Γ1044 erg/s und ein circa 100 Tage andauerndes Helligkeitsplateau von 1042 erg/s.cite-ref-3[3]
Exemplare
Als Beispiele fΓΌr Electron-Capture Supernovae werden angesehencite-ref-4[4]:
β’ die Supernova 1054
β’ SN 1994W
β’ SN 2009kn
β’ SN 2011ht
β’ SN 2018zd
Einzelnachweise