Täthetskonturplaner inklusive deflagration (vit) och detonation (gröna) ytor. Upphovsman:arXiv:1609.07403 [astro-ph.HE]
(Phys.org) - Ett team av forskare vid North Carolina State University har funnit att nuvarande och framtida neutrinodetektorer placerade runt om i världen borde kunna upptäcka neutriner som släpps ut från en relativt nära supernova. De föreslår också att mätning av sådana neutrinoer skulle göra det möjligt för dem att förklara vad som händer inuti en stjärna under en sådan explosion - om mätningarna matchar en av två modeller som teamet har byggt för att beskriva en supernovas inre funktion.
Supernovor har klassificerats i olika typer beroende på vad som får dem att förekomma - en typ, kallas a la supernova, uppstår när en vit dvärg drar in tillräckligt med material från en följeslagare, så småningom utlöser kolfusion, vilket leder till en massiv explosion. Forskare här på jorden kan se bevis på en supernova genom ljuset som avges. Men astrofysiker skulle verkligen vilja veta mer om följeslagaren och själva processen som sker inuti den vita dvärgen som leder fram till explosionen - och de tror att det kan vara möjligt genom att studera neutrinoerna som släpps ut.
I denna nya insats, ett team under ledning av Warren Wright beräknade att neutrinoer från en relativt närliggande supernova bör kunna detekteras av nuvarande sensorer som redan är installerade och arbetar runt om på planeten och av de som är på gång. Wright ledde också två team som var och en har skrivit ett papper som beskriver en av två typer av modeller som teamet har byggt för att beskriva processen som sker i den vita dvärgen som leder fram till explosionen - båda lagen har publicerat sitt arbete i tidningen Fysiska granskningsbrev .
Den första modellen kallas deflagration-to-detonation-övergången; den andra, den gravitationellt begränsade detonationen. Båda är baserade på teori om interaktioner inuti stjärnan och skiljer sig mest åt i hur sfäriskt symmetriska de är. De två typerna skulle också avge olika typer och mängder neutrinoer, det är därför laget hoppas att detektorerna som kan mäta dem kommer att börja göra det. Det skulle göra det möjligt för lagen att jämföra sina modeller mot verkliga mätbara data, och därmed kanske äntligen ge några verkliga bevis på vad som händer när stjärnor exploderar.
© 2017 Phys.org