1006 ADに戻って、アフリカからヨーロッパ、極東までの観測者は、現在SN 1006と呼ばれるものからの光の到着を目撃し、記録しました。これは、7,000光年近く離れた白色矮星の最後の死の痕跡によって引き起こされた途方もない超新星爆発です。 。あるエジプトの天文学者がその物体を記録したのは、金星の円盤の2〜3倍の大きさで、月の明るさの約4分の1でした。超新星はおそらく人間がこれまで見た中で最も明るい星であり、数週間にわたって日中も見え、少なくとも2年半は肉眼で見え続けた後、消えていきました。この超新星の残骸はまだ望遠鏡で見ることができ、ハッブル宇宙望遠鏡はこのクローズアップを撮影しました。爆発の衝撃波のフィラメントがまだ宇宙を反響しており、背景の星のグリッドに対してここに表示されています。 SN 1006の全体像もかなり印象的です。
SN 1006の直径は60光年近くあり、それでも時速約600万マイルで拡大しています。ただし、この驚異的な速度でも、背景の星のグリッドに対する衝撃波の外向きの大きな動きを確認するには、通常は数年の間隔を置いた観測が必要です。ここに示されているハッブル画像では、超新星は画像の右下隅からはるかに離れて発生しており、動きは左上に向かっています。
電波天文学者が超新星の記録された位置でほぼ円形の物質の輪を最初に検出したのは1960年代半ばまででした。リングはほぼ30分角で、満月と同じ角度の直径でした。残骸の大きさは、超新星からの爆風が、爆発が起こってから約1,000年にわたって時速2,000万マイル近くで拡大したことを意味していました。
1976年に、超新星残骸の非常にかすかな光放射の最初の検出が報告されましたが、無線リングの北西端に位置するフィラメントについてのみでした。このフィラメントのごく一部は、ハッブル観測によって詳細に明らかにされています。ハッブルが見た光のねじれたリボンは、超新星からの拡大する爆発波が非常に希薄な周囲のガスに広がっている場所に対応しています。
この速い衝撃波によって加熱された水素ガスは、可視光で放射線を放出します。したがって、光学発光は、天文学者に任意の時点での衝撃波面の実際の位置と形状の詳細な「スナップショット」を提供します。リボン内の明るいエッジは、衝撃波が私たちの視線の端に正確に見られる場所に対応しています。
元のニュースソース:HubbleSite