宇宙中的裂缝:大质量恒星和超新星的缺陷物理学

科学家发现证据表明大质量恒星和超新星的天体物理模型与观测伽马射线天文学不一致。这一发现是在国际研究小组使用创新的新实验方法研究不稳定同位素的不确定核特性之后得出的。密歇根州立大学 (MSU) 和稀有金属设施物理学教授 Artemis Spyrou [...]

来源:SciTech日报
有关铁-60的新研究挑战了现有的超新星模型,提出了对我们对大质量恒星生命周期的理解进行调整的建议。图片来源:SciTechDaily.com
有关铁-60的新研究挑战了现有的超新星模型,提出了对我们对大质量恒星生命周期的理解进行调整的建议。图片来源:SciTechDaily.com

科学家发现证据表明,大质量恒星和超新星的天体物理模型与观测伽马射线天文学不一致。

科学家发现证据表明,大质量恒星和超新星的天体物理模型与观测伽马射线天文学不一致。

这一发现是在国际研究小组使用一种创新的新实验方法研究不稳定同位素的不确定核性质之后得出的。

这一发现是在国际研究小组使用一种创新的新实验方法研究不稳定同位素的不确定核性质之后得出的。

密歇根州立大学 (MSU) 和稀有同位素束设施 (FRIB) 的物理学教授 Artemis Spyrou 带领一个国际团队采用开创性的实验方法研究稀有且不稳定的同位素铁-60。这项研究由 FRIB 化学教授兼实验核科学系主任 Sean Liddick 以及 11 名 FRIB 研究生和博士后研究人员参与,于 11 月 7 日发表在《自然通讯》上。

同位素 自然通讯 自然通讯

探究铁-60 的起源

铁-60 之所以吸引天体物理学家,是因为它形成于大质量恒星内部,并在超新星爆炸期间分散到整个星系中。为了研究这种难以捉摸的同位素,Spyrou 的团队在国家超导回旋加速器实验室(FRIB 的前身)进行了实验。他们的方法是与挪威奥斯陆大学的核能物理学教授 Ann-Cecilie Larsen 和名誉教授 Magne Guttormsen 合作开发的。

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