Takma adı SN Primo'dur ve uzaklığı spektroskopik olarak doğrulanmış en uzak Tip Ia süpernovadır. Her şey, özellikle Tip Ia süpernova ile ilgilenen üç yıllık bir projenin parçası ve parselidir. Işığını kurucu renklere bölerek, araştırmacılar mesafesini kırmızıya kayma ile doğrulayabilir ve astronomların sadece genişleyen Evreni değil, karanlık enerjinin kısıtlamalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilirler.
NASA’nın Washington'daki Bilim Misyon Direktörlüğü müdür yardımcısı John Grunsfeld, "Gökbilimciler on yıllardır Hubble'ın Evrenin gizemlerini çözme gücünü kullandılar," dedi. “Bu yeni gözlem, gökbilimcilere 2011 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Hubble'ı kullanan ve bize kozmik ivmeyi yönlendiren karanlık enerjinin doğasını anlamaya bir adım daha yaklaşan devrimci araştırmayı temel alıyor.”
Tip Ia süpernovalarının, arkadaşlarından fazla malzeme toplayan ve patlayan beyaz cüce yıldızlardan kaynaklandığı teoridir. Uzak doğası nedeniyle, büyük mesafeleri kabul edilebilir doğrulukla ölçmek için kullanılmıştır. CANDELS + CLASH Süpernova Projesine girin… astronomlara yakın kızılötesi ışıkta süpernova arayışında yardımcı olmak ve mesafelerini doğrulamak için Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3'ün (WFC3) keskinliğini ve çok yönlülüğünü kullanan bir tür sayım. CANDELS Kozmik Montaj Yakın kızılötesi Derin Ekstragalaktik Eski Araştırma ve CLASH, Hubble ile Küme Lensleme ve Süpernova Araştırmasıdır.
Projenin baş araştırmacısı Adam Riess, Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü ve Baltimore, Dr Johns Hopkins Üniversitesi'nde “Süpernova arayışımızda optik ışığa gidebildiğimiz kadar ileri gitmiştik” dedi. kızılötesi ışıkta yapabileceklerimizin başlangıcı. Bu keşif, uzak Evrende süpernova aramak için Geniş Alan Kamera 3'ü kullanabileceğimizi gösteriyor. ”
Ancak, Primo gibi bir süpernova keşfetmek bir gecede gerçekleşmez. Araştırma ekibini aylarca süren çalışma ve hafif imzayı bulmak için çok sayıda kızılötesine yakın görüntü aldı. Ekim 2010'da anlaşılması zor hedefi yakaladıktan sonra, SN Primo'nun mesafesini doğrulamak ve Tip Ia süpernova olayının teyidi için spektrumları analiz etmek için WFC3'ün spektrometresini kullanmanın zamanı gelmişti. Doğrulandıktan sonra, ekip önümüzdeki sekiz ay boyunca SN Primo'yu görüntülemeye devam etti - kayboldukça veri topladı. Gökbilimciler bu tür nüfus sayımına katılarak, gökbilimciler bu tür olayların nasıl yaratıldığına dair anlayışlarını daha da ileriye götürmeyi umuyorlar. Tip Ia süpernova'nın her zaman aynı görünmediğini keşfetmeleri gerekiyorsa, bu değişiklikleri kategorilere ayırmaya ve karanlık enerjinin ölçülmesine yardımcı olabilir. Riess ve diğer iki astronom, 13 yıl önce Evren'in genişleme oranını çizmek için Tip Ia süpernova'yı kullanarak 2011 Nobel Fizik Ödülü'nü 13 yıl önce karanlık enerjiyi keşfettiği için paylaştı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden ekip üyesi Steve Rodney, “Erken Evrene bakarsak ve süpernova sayısındaki düşüşü ölçersek, Tip Ia süpernova yapmak uzun zaman alabilir,” dedi. “Yağın ısınmasını bekleyen bir tavadaki mısır taneleri gibi, yıldızlar o çağda patlama noktasına gelmek için yeterli zamana sahip değildi. Ancak, süpernovalar mikrodalga patlamış mısır gibi çok hızlı bir şekilde oluşursa, hemen görünür olacaklar ve Evren çok genç olsa bile çoğunu bulacağız. Her süpernova benzersizdir, bu nedenle süpernova yapmanın birden fazla yolu olabilir. ”
Orijinal Hikaye Kaynak: Hubble Sitesi Haber Bülteni.