Candidate supernove

Questa è una lista di candidate supernove, o stelle che gli astronomi hanno indicato come possibili future progenitrici di supernove. Le progenitrici di supernove di tipo II sono stelle con almeno 10 masse solari che si trovano nelle fasi finali della loro evoluzione. Esempi illustri di stelle di questo tipo sono Antares, Spica[1], Gamma Velorum[2], Mu Cephei e membri dell'Ammasso Quintupletto[3].

Le progenitrici di supernove di tipo Ia sono stelle nane bianche che si avvicinano al limite di Chandrasekhar di circa 1,44 masse solari e stanno accumulando materia proveniente da una stella compagna binaria. L'elenco include le enormi stelle Wolf-Rayet, che possono diventare supernove di tipo Ib/Ic.

Stelle candidate progenitrici di supernove
Nome stella Epoca J2000 Costellazione Distanza
(anni luce)
Classe spettrale Tipo supernova Note
R. A. Dec.
IK Pegasi 21h 26m 26.7s +19° 22′ 32″ Pegaso 154,4±1,0[4] A8m:/DA Ia [5][6][7]
Spica 13h 25m 11.6s -11° 09′ 40.8″ Vergine 250+14
−13
[8]
B1 [7]
Alfa Lupi 14h 41m 55.8s – 47° 23′ 17″ Lupo 465+12
−11
[8]
B1.5 II [9][7]
Antares 16h 29m 24.5s – 26° 25′ 55″ Scorpione 554+113
−80
[8]
M1.5Iab-b IIP [10][7]
Zeta Ophiuchi 16h 37m 09.5s -10° 34′ 02″ Ofiuco 560+119
−83
[4]
O9.5V
Betelgeuse 05h 55m 10.3s +07° 24′ 25″ Orione 720+160
−110
[11]
M2Iab IIP [1][12][7]
Pi Puppis 07h 17m 08.6s – 37° 05′ 51″ Poppa 807+72
−61
[8]
K3 Ib II?
S Monocerotis A 06h 40m 58.7s +09° 53′ 44″ Unicorno 920+150
−110
[8]
O7V II
S Monocerotis B 06h 40m 58.7s +09° 53′ 44″ Unicorno 920+150
−110
[8]
O9.5V II
Rigel 05h 14m 32.3s – 08° 12′ 06″ Orione 1118+30
−28
[4]
B8Ia IIn(pec?) [13][7]
Gamma2 Velorum 08h 09m 32.0s −47° 20′ 12″ Vele 1120+130
−100
[8]
WC8 Ib/Ic [14]
Deneb 20h 41m 25.9s +45° 16′ 49″ Cigno 1410+230
−170
[8]
A2la IIL
119 Tauri 05h 32m 12.8s +18° 35′ 40″ Toro 1790+300
−220
[8]
M2Iab-Ib IIb
T Coronae Borealis 15h 59m 30.2s +25° 55′ 13″ Corona Boreale 2690+110
−100
[4]
M3III/D Ia [15]
KPD 1930+2752 19h 32m 14.9s +27° 58′ 35″ Cigno 2860+130
−120
[4]
sdB/D Ia [nb 1][16][17]
Rho Cassiopeiae 23h 54m 23.0s +57° 29′ 58″ Cassiopea 3440+930
−610
[4]
G2Ia0e IIL [18]
VY Canis Majoris 07h 22m 58.3s −25° 46′ 03″ Cane Maggiore 3930+420
−350
[19]
M5eIa II [12][20]
IRAS 17163-3907 17h 19m 49.3s -39° 10′ 37.9″ Scorpione 3930+990
−660
[4]
tardo B/primo A II [21]
Wray 17-96 17h 41m 35.4s – 30° 06′ 39″ Scorpione 3940+1110
−710
[4]
B3
HD 168625 18h 21m 19.5s −16° 22′ 26″ Sagittario 5250+600
−490
[4]
B6Ia II [22]
NML Cygni 20h 46m 25.6s +40° 06′ 59.4″ Cigno 5250+420
−360
[23]
M6I II [24]
IRC +10420 19h 26m 48.1s +11° 21′ 17″ Aquila 5600+2200
−1200
[4]
F8Ia+ IIb [25][26]
WR 142 20h 21m 44.3s +37° 22′ 31″ Cigno 5670+290
−270
[4]
WO2 Ib/Ic
Mu Cephei 21h 43m 30.5s +58° 46′ 48″ Cefeo 5900+3400
−1600
[8]
M2Ia IIn/IIb [27]
WR 136 20h 12m 06.5s +38° 21′ 18″ Cigno 6700+500
−430
[4]
WN6(h)-s Ic
RS Ophiuchi 17h 50m 13.2s – 06° 42′ 28″ Ofiuco 7380+1000
−790
[4]
M2III/D Ia [28][29]
V Sagittae 20h 20m 14.691s +21° 06′ 10.44″ Freccia 7800±600[30] Ia [30][nb 2]
Eta Carinae 10h 45m 03.6s −59° 41′ 04″ Carena 8630+69
−68
[4]
LBV/O Ib [31][32]
WR 93b 17h 32m 03.3s -35° 04′ 32″ Scorpione 8700+1900
−1300
[4]
WO3 Ib/Ic
WR 102 17h 45m 47.5s -26° 10′ 27″ Sagittario 9410+840
−710
[4]
WO2 Ib/Ic
P Cygni 20h 17m 47.2s +38° 01′ 59″ Cigno 10200+10200
−3400
[8]
B1Ia+ IIp
HD 179821 19h 13m 58.6s +00° 07′ 32″ Aquila 10500+2100
−1500
[4]
G5Ia IIL [33][34]
T Pyxidis 09h 04m 41.5s −32° 22′ 48″ Bussola 10700+1700
−1300
[4]
Ia [35][36]
WR 104 18h 02m 04.1s – 23° 37′ 41″ Sagittario 13400+9200
−3900
[4]
WC9d/OB Ib/Ic con GRB? [37][38]
V445 Puppis 07h 37m 56.9s – 25° 56′ 59″ Poppa 16000+5200
−4600
[39]
Ia [40]
WR 30a 10h 51m 38.9s -60° 56′ 35.2″ Carena 38900+18500
−9500
[4]
WO4/O5((f)) Ic [41]
U Scorpii 16h 22m 30.7s – 17° 52′ 42″ Scorpione 39000[senza fonte] WO4/O5((f)) Ia [42]
Sher 25 11h 15m 07.8s −61° 15′ 17″ Carena 43500+5200
−4200
[4]
B1.5Iab [43]
LMC195-1 05h 18m 10.3s -69° 13′ 03″ Dorado 160000[4] WO2 Ib/Ic
SMC AB8 01h 31m 04.1s -73° 25′ 04″ Idra Maschio 200000[4] WO4/O4 Ib/Ic

Note

  1. ^ a b Supernova Remnants and Neutron Stars, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 2 agosto 2005. URL consultato l'8 giugno 2006.
  2. ^ James B. Kaler, Regor, in Stars, University of Illinois. URL consultato l'8 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale il 5 dicembre 2008).
  3. ^ Robin Lloyd, Strange Space Pinwheels Spotted, space.com, 4 settembre 2006. URL consultato l'8 gennaio 2007.
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w (EN) A. G. A. Brown, A. Vallenari e T. Prusti, Gaia Data Release 2 - Summary of the contents and survey properties, in Astronomy & Astrophysics, vol. 616, 1º agosto 2018, pp. A1, DOI:10.1051/0004-6361/201833051. URL consultato il 17 novembre 2019.
  5. ^ Eugenie Samuel, Supernova poised to go off near Earth, New Scientist, 23 maggio 2002. URL consultato il 12 gennaio 2007.
  6. ^ Tzekova, S.Y., IK Pegasi (HR 8210), ESO, 2004. URL consultato il 12 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale il 26 maggio 2020).
  7. ^ a b c d e f R. B. Firestone, Observation of 23 Supernovae That Exploded <300 pc from Earth during the past 300 kyr (PDF), in The Astrophysical Journal, vol. 789, n. 1, luglio 2014, p. 11, Bibcode:2014ApJ...789...29F, DOI:10.1088/0004-637X/789/1/29, 29. See Table 4, p. 10.
  8. ^ a b c d e f g h i j k F. van Leeuwen, Validation of the new Hipparcos reduction, in Astronomy and Astrophysics, vol. 474, n. 2, 2007, pp. 653-664, Bibcode:2007A&A...474..653V, DOI:10.1051/0004-6361:20078357, arXiv:0708.1752. Vizier catalog entry, su webviz.u-strasbg.fr.
  9. ^ Big and Giant Stars: Alpha Lupi, su jumk.de. URL consultato il 3 gennaio 2013.
  10. ^ What will happen when Antares explodes?, su disassociated.com, 13 gennaio 2009. URL consultato il 3 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 18 novembre 2018).
  11. ^ G. M. Harper, Brown A. Guinan E.F. O'Gorman E., An Updated 2017 Astrometric Solution for Betelgeuse, in The Astronomical Journal, vol. 154, n. 1, 2017, p. 11, Bibcode:2017AJ....154...11H, DOI:10.3847/1538-3881/aa6ff9, arXiv:1706.06020.
  12. ^ a b Smith, Nathan, Hinkle, Kenneth H. Ryde, Nils, Red Supergiants as Potential Type IIn Supernova Progenitors: Spatially Resolved 4.6 μm CO Emission Around VY CMa and Betelgeuse, in The Astronomical Journal, vol. 137, n. 3, marzo 2009, pp. 3558-3573, Bibcode:2009AJ....137.3558S, DOI:10.1088/0004-6256/137/3/3558, arXiv:0811.3037.
  13. ^ Ehsan Moravveji, Guinan Edward F. Shultz Matt Williamson Michael H., Asteroseismology of the nearby SN-II Progenitor: Rigel. Part I. The MOST High-precision Photometry and Radial Velocity Monitoring, in The Astrophysical Journal, vol. 747, n. 1, marzo 2012, pp. 108-115, Bibcode:2012ApJ...747..108M, DOI:10.1088/0004-637X/747/2/108, arXiv:1201.0843.
  14. ^ Martin Beech, The past, present and future supernova threat to Earth's biosphere, in Astrophysics and Space Science, vol. 336, n. 2, dicembre 2011, pp. 287-302, Bibcode:2011Ap&SS.336..287B, DOI:10.1007/s10509-011-0873-9.
  15. ^ Recurrent Novae as a Progenitor System of Type Ia Supernovae. I. RS Ophiuchi Subclass: Systems with a Red Giant Companion - Abstract - The Astrophysical Journal - IOPscience, su iopscience.iop.org, 19 dicembre 2008. URL consultato il 3 gennaio 2013.
  16. ^ Maxted, P.F.L., Marsh, T.R. North, R.C., KPD 1930+2752: a candidate Type Ia supernova progenitor, in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 317, n. 3, settembre 2000, pp. L41 – L44, Bibcode:2000MNRAS.317L..41M, DOI:10.1046/j.1365-8711.2000.03856.x, arXiv:astro-ph/0007257.
  17. ^ Jeff Kanipe, Skywatch—Watch This Space!, space.com, 5 agosto 2000. URL consultato il 6 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2009).
  18. ^ Staff, The William Herschel telescope finds the best candidate for a supernova explosion, Particle Physics and Astronomy Research Council, 31 gennaio 2003. URL consultato il 5 gennaio 2007.
  19. ^ B. Zhang, Reid M.J. Menten K.M. Zheng X.W., Distance and Kinematics of the Red Hypergiant VY CMa: VLBA and VLA Astrometry, in The Astrophysical Journal, vol. 744, n. 1, gennaio 2012, p. 23, Bibcode:2012ApJ...744...23Z, DOI:10.1088/0004-637X/744/1/23, arXiv:1109.3036.
  20. ^ Weaver, D., Humphreys, R., Astronomers Map a Hypergiant Star's Massive Outbursts, su hubblesite.org, HubbleSite NewsCenter, 8 gennaio 2007. URL consultato il 16 gennaio 2007.
  21. ^ Staff, 'Fried Egg' Nebula Cracks Open Rare Hypergiant Star, Space.com, 28 settembre 2011. URL consultato il 13 giugno 2015.
  22. ^ Nathan Smith, Discovery of a Nearby Twin of SN 1987A's Nebula around the Luminous Blue Variable HD 168625: Was Sk -69 202 an LBV?, in The Astronomical Journal, vol. 133, n. 3, marzo 2007, pp. 1034-1040, Bibcode:2007AJ....133.1034S, DOI:10.1086/510838, arXiv:astro-ph/0611544.
  23. ^ B. Zhang, Reid M.J. Menten K.M. Zheng X.W., The distance and size of the red hypergiant NML Cygni from VLBA and VLA astrometry (PDF), in Astronomy & Astrophysics, vol. 544, 2012, pp. A42, Bibcode:2012A&A...544A..42Z, DOI:10.1051/0004-6361/201219587, arXiv:1207.1850.
  24. ^ J.D. Monnier, Millan‐Gabet R. Tuthill P.G. Traub W.A., High‐Resolution Imaging of Dust Shells by Using Keck Aperture Masking and the IOTA Interferometer, in The Astrophysical Journal, vol. 605, n. 1, 2004, pp. 436-461, Bibcode:2004ApJ...605..436M, DOI:10.1086/382218, arXiv:astro-ph/0401363.
  25. ^ Jones, Terry Jay, IRC +10420 - A cool hypergiant near the top of the H-R diagram, in Astrophysical Journal, Part 1, vol. 411, n. 1, luglio 1993, pp. 323-335, Bibcode:1993ApJ...411..323J, DOI:10.1086/172832.
  26. ^ Ker Than, Astronomers Demonstrate a Global Internet Telescope, su jb.man.ac.uk, University of Manchester, 4 ottobre 2004. URL consultato l'8 gennaio 2007.
  27. ^ Robin Lloyd, Strange Space Pinwheels Spotted, su space.com, space.com, 4 settembre 2006. URL consultato l'8 gennaio 2007.
  28. ^ Ker Than, Mystery of Explosive Star Solved, space.com, 19 luglio 2006. URL consultato l'8 gennaio 2007.
  29. ^ Staff, Astronomers See Future Supernova Developing, SpaceDaily, 25 luglio 2006. URL consultato il 1º dicembre 2006.
  30. ^ a b V* V Sge [collegamento interrotto], su sim-id. URL consultato il 13 gennaio 2020.
  31. ^ van Boekel, R., Schöller, M. Herbst, T., Biggest Star in Our Galaxy Sits within a Rugby-Ball Shaped Cocoon, in European Southern Observatory Press Release, European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO), 18 novembre 2003, p. 31, Bibcode:2003eso..pres...31.. URL consultato l'8 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2007).
  32. ^ Wil Milan, Possible Hypernova Could Affect Earth, space.com, 7 marzo 2000. URL consultato il 6 gennaio 2007.
  33. ^ Jura, M., Velusamy, T. Werner, M.W., What next for the Likely Pre-Supernova, HD 179821?, su aas.org, American Astronomical Society, 5 giugno 2001. URL consultato l'8 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale l'8 luglio 2008).
  34. ^ Josselin, E., Lèbre, A., Probing the post-AGB nature of HD 179821, in Astronomy and Astrophysics, vol. 367, n. 3, 2001, pp. 826-830, Bibcode:2001A&A...367..826J, DOI:10.1051/0004-6361:20000496.
  35. ^ Schaefer, Bradley E., Pagnotta, Ashley Shara, Michael M., The Nova Shell and Evolution of the Recurrent Nova T Pyxidis, in The Astrophysical Journal, vol. 708, n. 1, gennaio 2010, pp. 381-402, Bibcode:2010ApJ...708..381S, DOI:10.1088/0004-637X/708/1/381, arXiv:0906.0933.
  36. ^ Lin Edwards, Massive white dwarf in our galaxy may go supernova, in PhysOrg, 2010. URL consultato il 26 febbraio 2010.
  37. ^ Tuthill, Peter G., The Prototype Colliding-Wind Pinwheel WR 104, in The Astrophysical Journal, vol. 675, n. 1, marzo 2008, pp. 698-710, Bibcode:2008ApJ...675..698T, DOI:10.1086/527286, arXiv:0712.2111.
  38. ^ Jim Kaler, WR 104: Pinwheel Star, su zuserver2.star.ucl.ac.uk, Astronomy Picture of the Day, 9 aprile 1999. URL consultato l'8 gennaio 2007 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2009).
  39. ^ Kato, Mariko, Hachisu, Izumi, Kiyota, Seiichiro e Saio, Hideyuki, Helium Nova on a Very Massive White Dwarf: A Revised Light-Curve Model of V445 Puppis (2000), in The Astrophysical Journal, vol. 684, n. 2, settembre 2008, pp. 1366-1373, Bibcode:2008ApJ...684.1366K, DOI:10.1086/590329, arXiv:0805.2540.
  40. ^ Woudt, P.A., The Expanding Bipolar Shell of the Helium Nova V445 Puppis, in The Astrophysical Journal, vol. 706, n. 1, novembre 2009, pp. 738-746, Bibcode:2009ApJ...706..738W, DOI:10.1088/0004-637X/706/1/738, arXiv:0910.1069.
  41. ^ F. Tramper, S. M. Straal e D. Sanyal, Massive stars on the verge of exploding: the properties of oxygen sequence Wolf-Rayet stars, in Astronomy & Astrophysics, vol. 581, 2015-9, pp. A110, DOI:10.1051/0004-6361/201425390. URL consultato il 17 novembre 2019.
  42. ^ Thoroughgood, T.D., Dhillon, V.S., Littlefair, S.P., Marsh, T.R. e Smith, D.A., The recurrent nova U Scorpii -- A type Ia supernova progenitor, in The Physics of Cataclysmic Variables and Related Objects, vol. 261, San Francisco, CA, Astronomical Society of the Pacific, 2002, Bibcode:2002ASPC..261...77T, arXiv:astro-ph/0109553. URL consultato il 24 gennaio 2009.
  43. ^ Smartt, S.J., Lennon, D.J., Kudritzki, R.P., Rosales, F., Ryans, R.S.I. e Wright, N., The evolutionary status of Sher 25 - implications for blue supergiants and the progenitor of SN 1987ª, in Astronomy and Astrophysics, vol. 391, n. 3, settembre 2002, pp. 979-991, Bibcode:2002A&A...391..979S, DOI:10.1051/0004-6361:20020829, arXiv:astro-ph/0205242.

Annotazioni

  1. ^ The Kitt Peak Downes star.
  2. ^ Molte fonti sostengono che le due stelle del sistema si fonderanno generando una nuova stella (nova), senza distruzione irreversibile come invece avviene per le supernove.