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Tycho's Supernova Remnant...
In 1572, the Danish astronomer Tycho Brahe observed and studied the explosion of a star that became known as Tycho's supernova. More than four centuries later, Chandra's image of the supernova remnant shows an expanding bubble of multimillion degree debris (green and red) inside a more rapidly moving shell of extremely high energy electrons (filamentary blue).
The supersonic expansion (about six million miles per hour) of the stellar debris has created two X-ray emitting shock waves - one moving outward into the interstellar gas, and another moving back into the debris. These shock waves produce sudden, large changes in pressure and temperature, like an extreme version of sonic booms produced by the supersonic motion of airplanes.
According to the standard theory, the outward-moving shock wave should be about 2 light years ahead of the stellar debris. What Chandra found instead is that the stellar debris has kept pace with the outer shock and is only about half a light year behind.
The most likely explanation for this behavior is that a large fraction of the energy of the outward-moving shock wave is going into the acceleration of atomic nuclei to speeds approaching the speed of light. The Chandra observations provide the strongest evidence yet that nuclei are indeed accelerated and that the energy contained in the high-speed nuclei in Tycho's remnant is about 100 times that observed in high-speed electrons.
This finding is important for understanding the origin of cosmic rays, the high-energy nuclei which pervade the Galaxy and constantly bombard the Earth. Since their discovery in the early years of the 20th century, many sources of cosmic rays have been proposed, including flares on the sun and similar events on other stars, pulsars, black hole accretion disks, and the prime suspect - supernova shock waves. Chandra's observations of Tycho's supernova remnant strengthen the case for this explanation.
Click here for more about this subject. -Ed.
En Francais (via Google)
Reste De la Supernova De Tycho: Le reste de Tycho fournit l'évidence choquante pour les rayons cosmiques.
En 1572, l'astronome Tycho Brahe du danois a observé et a étudié l'explosion d'une étoile qui est devenue notoire comme supernova de Tycho. Plus de pendant quatre siècles plus tard, l'image de Chandra du reste de supernova montre à une bulle d'extension de l'intérieur de débris de degré de multimillion (verts et rouge) une coquille plus rapidement en mouvement des électrons d'énergie extrêmement élevée (bleu filamenteux). Crédit: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren et J.Hughes et autres. L'expansion supersonique (environ six millions de milles par heure) des débris stellaires a créé deux le rayon X émettant les ondes chocs - on montant dans le gaz interstellaire, et des autres se déplaçant de nouveau dans les débris. Ces ondes chocs produisent les changements soudains et grands de la pression et la température, comme une version extrême des perches soniques produites par le mouvement supersonique des avions. Selon la théorie standard, l'onde choc extérieur-mobile devrait être environ 2 années légères en avant des débris stellaires. Quel Chandra trouvé à la place est que les débris stellaires ont suivi le choc externe et est seulement environ la moitié par année légère derrière. L'explication le plus susceptible pour ce comportement est qu'une grande fraction de l'énergie de l'onde choc extérieur-mobile entre dans l'accélération des noyaux atomiques aux vitesses approchant la vitesse de la lumière. Les observations de Chandra fournissent l'évidence la plus forte pourtant que des noyaux sont en effet accélérés et que l'énergie contenue aux noyaux élevés de vitesse dans le reste de Tycho est environ 100 fois qui ont observé dans de hauts électrons de vitesse. Ce qui trouve est important pour comprendre l'origine des rayons cosmiques, les noyaux de grande énergie qui infiltrent la galaxie et bombardent constamment la terre. Depuis leur découverte en premières années du 20ème siècle, on a proposé beaucoup de sources des rayons cosmiques, y compris des fusées sur le soleil et les événements semblables sur d'autres étoiles, pulsars, disques d'augmentation de trou noir, et le suspect principal - ondes chocs de supernova. Les observations de Chandra du reste de la supernova de Tycho renforcent le point de droit pour cette explication.
Click ici pour plus au sujet de ce sujet. - Ed.
Auf Deutsch (verwenden von Google)
SupernovacRest Tychos: Rest Tychos stellt Shocking Beweis für kosmische Strahlen zur Verfügung.
1572 beobachtete der Dänischeastronom Tycho Brahe und studierte die Explosion eines Sternes, der als Supernova Tychos bekannt wurde. Mehr als vier Jahrhunderte später, zeigt Bild Chandras des Supernovarestes einer erweiternluftblase des Inneres des multimilliongrad-Rückstands (grün und Rot) ein schnell bewegendes Oberteil der Elektronen der extrem hohen Energie (filamentary Blau). Gutschrift: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren u. J.Hughes et al.. Die Überschallexpansion (ungefähr sechs Million Meilen pro Stunde) des stellaren Rückstands hat den Röntgenstrahl zwei verursacht, der Stoßwellen - eine ausstrahlen, die außerhalb in das interstellar Gas bewegt, und andere, die zurück in den Rückstand bewegen. Diese Stoßwellen produzieren die plötzlichen, großen Änderungen im Druck und Temperatur, wie eine extreme Version der Überschallknalle, die durch die Überschallbewegung der Flugzeuge produziert werden. Entsprechend der Standardtheorie sollte die Außen-bewegende Stoßwelle ungefähr 2 helle Jahre vor dem stellaren Rückstand sein. Was Chandra, das anstatt gefunden wird, ist, daß der stellare Rückstand Schritt mit dem äußeren Schlag gehalten hat und nur über Hälfte ein helle Jahr nach ist. Die wahrscheinlichste Erklärung für dieses Verhalten ist, daß ein großer Bruch der Energie der Außen-bewegenden Stoßwelle in die Beschleunigung der Atomkerne zu den Geschwindigkeiten einsteigt, die der Lichtgeschwindigkeit sich nähern. Die Beobachtungen Chandra liefern den stärksten Beweis dennoch, daß Kerne in der Tat beschleunigt werden und daß die Energie, die in den hohen Geschwindigkeitskernen im Rest Tychos enthalten wird, ungefähr 100mal ist, die in den hohen Geschwindigkeitselektronen beobachteten. Dieses, das findet, ist für das Verstehen des Ursprung der kosmischen Strahlen, die energiereichen Kerne wichtig, die die Galaxie pervade und ständig die Masse bombardieren. Seit ihrer Entdeckung in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, sind viele Quellen der kosmischen Strahlen, einschließlich der Aufflackern auf der Sonne und den ähnlichen Fällen auf anderen Sternen, Pulsars, Zunahmescheiben der schwarzen Bohrung und dem Hauptverdächtigen - Supernovastoßwellen vorgeschlagen worden. Beobachtungen Chandras des Supernovarestes Tychos verstärken das Argument für diese Erklärung.
Click hier für mehr über dieses Thema. - Ed.
In Italiano (usando Google)
Resto Del Supernova Del Tycho: Il resto del Tycho fornisce la prova scioccante per i raggi cosmici.
In 1572, l'astronomo Tycho Brahe del Danese ha osservato e studiato l'esplosione di una stella che è stato conosciuta come il supernova del Tycho. Più di quattro secoli più successivamente, l'immagine del Chandra del resto del supernova mostra ad una bolla d'espansione della parte interna dei residui di grado di multimillion (verdi e colore rosso) lle coperture velocemente muoventesi degli elettroni di energia estremamente alta (azzurro filamentary). Accreditamento: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren & J.Hughes ed altri. L'espansione supersonica (circa sei milione miglia all'ora) dei residui stellar ha generato due i raggi X che emettono le onde di scossa - una che entra esternamente nel gas interstellar ed un altro che si muovono nuovamente dentro i residui. Queste onde di scossa producono i cambiamenti improvvisi e grandi nella pressione e la temperatura, come una versione estrema delle aste soniche prodotte tramite il movimento supersonico degli aeroplani. Secondo la teoria standard, l'onda di scossa dispostamento dovrebbe essere di circa 2 anni chiari davanti ai residui stellar. Che Chandra trovato preferibilmente è che i residui stellar hanno stato al passo con la scossa esterna ed è soltanto circa la metà un di anno chiaro dietro. La spiegazione più probabile per questo comportamento è che una grande frazione dell'energia dell'onda di scossa dispostamento sta entrando nell'accelerazione dei nuclei atomici alle velocità che si avvicinano alla velocità di luce. Le osservazioni di Chandra forniscono la prova più ben fondata tuttavia che i nuclei effettivamente sono accelerati e che l'energia contenuta negli alti nuclei di velocità nel resto del Tycho è circa 100 volte che hanno osservato negli alti elettroni di velocità. Ciò che trova è importante per capire l'origine dei raggi cosmici, i nuclei ad alta energia che pervadono la galassia e costantemente bombardano la terra. Dalla loro scoperta durante i primi anni del ventesimo secolo, molte fonti dei raggi cosmici sono state proposte, compreso i chiarori il sole ed eventi simili su altre stelle, sui pulsars, sui disc di accrescimento del foro nero e sul sospetto principale - onde di scossa del supernova. Le osservazioni del Chandra del resto del supernova del Tycho rinforzano l'argomento per questa spiegazione.
Click qui per più circa questo oggetto. - Ed.
En Español (usando Google)
Remanente De la Supernova De Tycho: El remanente de Tycho proporciona la evidencia impactante para los rayos cósmicos.
En 1572, el astrónomo Tycho Brahe del danés observó y estudió la explosión de una estrella que se conocía como supernova de Tycho. Más de cuatro siglos más adelante, la imagen de Chandra del remanente de la supernova demuestra a burbuja que se amplía del interior de la ruina del grado del multimillion (verde y rojo) una cáscara más rápidamente de mudanza de los electrones de la energía extremadamente alta (azul filamentary). Crédito: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren y J.Hughes et al. La extensión supersónica (cerca de seis millones de millas por hora) de la ruina estelar ha creado dos la radiografía que emitía las ondas expansivas - una que se movía hacia fuera en el gas interestelar, y otros que se movían nuevamente dentro de la ruina. Estas ondas expansivas producen cambios repentinos, grandes en la presión y temperatura, como una versión extrema de los auges acústicos producidos por el movimiento supersónico de aeroplanos. Según la teoría estándar, la onda expansiva de exterior-mudanza debe ser cerca de 2 años ligeros delante de la ruina estelar. Qué Chandra encontrado en lugar de otro es que la ruina estelar ha guardado paso con el choque externo y está solamente sobre mitad del año ligero detrás. La explicación más probable para este comportamiento es que una fracción grande de la energía de la onda expansiva de exterior-mudanza está entrando la aceleración de núcleos atómicos a las velocidades que acercan a la velocidad de la luz. Las observaciones de Chandra proporcionan la evidencia más fuerte con todo que los núcleos están acelerados de hecho y que la energía contenida en los altos núcleos de la velocidad en el remanente de Tycho es cerca de 100 veces que observaron en electrones altos de la velocidad. Esto que encuentra es importante para entender el origen de los rayos cósmicos, los núcleos de gran energía que impregnan la galaxia y bombardean constantemente la tierra. Desde su descubrimiento en los años del vigésimo siglo, muchas fuentes de rayos cósmicos se han propuesto, incluyendo llamaradas en el sol y los acontecimientos similares en otras estrellas, pulsars, los discos del aumento del calabozo, y el sospechoso primero - ondas expansivas de la supernova. Las observaciones de Chandra del remanente de la supernova de Tycho consolidan el caso para esta explicación.
Click aquí para más sobre este tema. - Ed.
The supersonic expansion (about six million miles per hour) of the stellar debris has created two X-ray emitting shock waves - one moving outward into the interstellar gas, and another moving back into the debris. These shock waves produce sudden, large changes in pressure and temperature, like an extreme version of sonic booms produced by the supersonic motion of airplanes.
According to the standard theory, the outward-moving shock wave should be about 2 light years ahead of the stellar debris. What Chandra found instead is that the stellar debris has kept pace with the outer shock and is only about half a light year behind.
The most likely explanation for this behavior is that a large fraction of the energy of the outward-moving shock wave is going into the acceleration of atomic nuclei to speeds approaching the speed of light. The Chandra observations provide the strongest evidence yet that nuclei are indeed accelerated and that the energy contained in the high-speed nuclei in Tycho's remnant is about 100 times that observed in high-speed electrons.
This finding is important for understanding the origin of cosmic rays, the high-energy nuclei which pervade the Galaxy and constantly bombard the Earth. Since their discovery in the early years of the 20th century, many sources of cosmic rays have been proposed, including flares on the sun and similar events on other stars, pulsars, black hole accretion disks, and the prime suspect - supernova shock waves. Chandra's observations of Tycho's supernova remnant strengthen the case for this explanation.
Click here for more about this subject. -Ed.
En Francais (via Google)
Reste De la Supernova De Tycho: Le reste de Tycho fournit l'évidence choquante pour les rayons cosmiques.
En 1572, l'astronome Tycho Brahe du danois a observé et a étudié l'explosion d'une étoile qui est devenue notoire comme supernova de Tycho. Plus de pendant quatre siècles plus tard, l'image de Chandra du reste de supernova montre à une bulle d'extension de l'intérieur de débris de degré de multimillion (verts et rouge) une coquille plus rapidement en mouvement des électrons d'énergie extrêmement élevée (bleu filamenteux). Crédit: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren et J.Hughes et autres. L'expansion supersonique (environ six millions de milles par heure) des débris stellaires a créé deux le rayon X émettant les ondes chocs - on montant dans le gaz interstellaire, et des autres se déplaçant de nouveau dans les débris. Ces ondes chocs produisent les changements soudains et grands de la pression et la température, comme une version extrême des perches soniques produites par le mouvement supersonique des avions. Selon la théorie standard, l'onde choc extérieur-mobile devrait être environ 2 années légères en avant des débris stellaires. Quel Chandra trouvé à la place est que les débris stellaires ont suivi le choc externe et est seulement environ la moitié par année légère derrière. L'explication le plus susceptible pour ce comportement est qu'une grande fraction de l'énergie de l'onde choc extérieur-mobile entre dans l'accélération des noyaux atomiques aux vitesses approchant la vitesse de la lumière. Les observations de Chandra fournissent l'évidence la plus forte pourtant que des noyaux sont en effet accélérés et que l'énergie contenue aux noyaux élevés de vitesse dans le reste de Tycho est environ 100 fois qui ont observé dans de hauts électrons de vitesse. Ce qui trouve est important pour comprendre l'origine des rayons cosmiques, les noyaux de grande énergie qui infiltrent la galaxie et bombardent constamment la terre. Depuis leur découverte en premières années du 20ème siècle, on a proposé beaucoup de sources des rayons cosmiques, y compris des fusées sur le soleil et les événements semblables sur d'autres étoiles, pulsars, disques d'augmentation de trou noir, et le suspect principal - ondes chocs de supernova. Les observations de Chandra du reste de la supernova de Tycho renforcent le point de droit pour cette explication.
Click ici pour plus au sujet de ce sujet. - Ed.
Auf Deutsch (verwenden von Google)
SupernovacRest Tychos: Rest Tychos stellt Shocking Beweis für kosmische Strahlen zur Verfügung.
1572 beobachtete der Dänischeastronom Tycho Brahe und studierte die Explosion eines Sternes, der als Supernova Tychos bekannt wurde. Mehr als vier Jahrhunderte später, zeigt Bild Chandras des Supernovarestes einer erweiternluftblase des Inneres des multimilliongrad-Rückstands (grün und Rot) ein schnell bewegendes Oberteil der Elektronen der extrem hohen Energie (filamentary Blau). Gutschrift: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren u. J.Hughes et al.. Die Überschallexpansion (ungefähr sechs Million Meilen pro Stunde) des stellaren Rückstands hat den Röntgenstrahl zwei verursacht, der Stoßwellen - eine ausstrahlen, die außerhalb in das interstellar Gas bewegt, und andere, die zurück in den Rückstand bewegen. Diese Stoßwellen produzieren die plötzlichen, großen Änderungen im Druck und Temperatur, wie eine extreme Version der Überschallknalle, die durch die Überschallbewegung der Flugzeuge produziert werden. Entsprechend der Standardtheorie sollte die Außen-bewegende Stoßwelle ungefähr 2 helle Jahre vor dem stellaren Rückstand sein. Was Chandra, das anstatt gefunden wird, ist, daß der stellare Rückstand Schritt mit dem äußeren Schlag gehalten hat und nur über Hälfte ein helle Jahr nach ist. Die wahrscheinlichste Erklärung für dieses Verhalten ist, daß ein großer Bruch der Energie der Außen-bewegenden Stoßwelle in die Beschleunigung der Atomkerne zu den Geschwindigkeiten einsteigt, die der Lichtgeschwindigkeit sich nähern. Die Beobachtungen Chandra liefern den stärksten Beweis dennoch, daß Kerne in der Tat beschleunigt werden und daß die Energie, die in den hohen Geschwindigkeitskernen im Rest Tychos enthalten wird, ungefähr 100mal ist, die in den hohen Geschwindigkeitselektronen beobachteten. Dieses, das findet, ist für das Verstehen des Ursprung der kosmischen Strahlen, die energiereichen Kerne wichtig, die die Galaxie pervade und ständig die Masse bombardieren. Seit ihrer Entdeckung in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, sind viele Quellen der kosmischen Strahlen, einschließlich der Aufflackern auf der Sonne und den ähnlichen Fällen auf anderen Sternen, Pulsars, Zunahmescheiben der schwarzen Bohrung und dem Hauptverdächtigen - Supernovastoßwellen vorgeschlagen worden. Beobachtungen Chandras des Supernovarestes Tychos verstärken das Argument für diese Erklärung.
Click hier für mehr über dieses Thema. - Ed.
In Italiano (usando Google)
Resto Del Supernova Del Tycho: Il resto del Tycho fornisce la prova scioccante per i raggi cosmici.
In 1572, l'astronomo Tycho Brahe del Danese ha osservato e studiato l'esplosione di una stella che è stato conosciuta come il supernova del Tycho. Più di quattro secoli più successivamente, l'immagine del Chandra del resto del supernova mostra ad una bolla d'espansione della parte interna dei residui di grado di multimillion (verdi e colore rosso) lle coperture velocemente muoventesi degli elettroni di energia estremamente alta (azzurro filamentary). Accreditamento: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren & J.Hughes ed altri. L'espansione supersonica (circa sei milione miglia all'ora) dei residui stellar ha generato due i raggi X che emettono le onde di scossa - una che entra esternamente nel gas interstellar ed un altro che si muovono nuovamente dentro i residui. Queste onde di scossa producono i cambiamenti improvvisi e grandi nella pressione e la temperatura, come una versione estrema delle aste soniche prodotte tramite il movimento supersonico degli aeroplani. Secondo la teoria standard, l'onda di scossa dispostamento dovrebbe essere di circa 2 anni chiari davanti ai residui stellar. Che Chandra trovato preferibilmente è che i residui stellar hanno stato al passo con la scossa esterna ed è soltanto circa la metà un di anno chiaro dietro. La spiegazione più probabile per questo comportamento è che una grande frazione dell'energia dell'onda di scossa dispostamento sta entrando nell'accelerazione dei nuclei atomici alle velocità che si avvicinano alla velocità di luce. Le osservazioni di Chandra forniscono la prova più ben fondata tuttavia che i nuclei effettivamente sono accelerati e che l'energia contenuta negli alti nuclei di velocità nel resto del Tycho è circa 100 volte che hanno osservato negli alti elettroni di velocità. Ciò che trova è importante per capire l'origine dei raggi cosmici, i nuclei ad alta energia che pervadono la galassia e costantemente bombardano la terra. Dalla loro scoperta durante i primi anni del ventesimo secolo, molte fonti dei raggi cosmici sono state proposte, compreso i chiarori il sole ed eventi simili su altre stelle, sui pulsars, sui disc di accrescimento del foro nero e sul sospetto principale - onde di scossa del supernova. Le osservazioni del Chandra del resto del supernova del Tycho rinforzano l'argomento per questa spiegazione.
Click qui per più circa questo oggetto. - Ed.
En Español (usando Google)
Remanente De la Supernova De Tycho: El remanente de Tycho proporciona la evidencia impactante para los rayos cósmicos.
En 1572, el astrónomo Tycho Brahe del danés observó y estudió la explosión de una estrella que se conocía como supernova de Tycho. Más de cuatro siglos más adelante, la imagen de Chandra del remanente de la supernova demuestra a burbuja que se amplía del interior de la ruina del grado del multimillion (verde y rojo) una cáscara más rápidamente de mudanza de los electrones de la energía extremadamente alta (azul filamentary). Crédito: NASA/CXC/Rutgers/J.Warren y J.Hughes et al. La extensión supersónica (cerca de seis millones de millas por hora) de la ruina estelar ha creado dos la radiografía que emitía las ondas expansivas - una que se movía hacia fuera en el gas interestelar, y otros que se movían nuevamente dentro de la ruina. Estas ondas expansivas producen cambios repentinos, grandes en la presión y temperatura, como una versión extrema de los auges acústicos producidos por el movimiento supersónico de aeroplanos. Según la teoría estándar, la onda expansiva de exterior-mudanza debe ser cerca de 2 años ligeros delante de la ruina estelar. Qué Chandra encontrado en lugar de otro es que la ruina estelar ha guardado paso con el choque externo y está solamente sobre mitad del año ligero detrás. La explicación más probable para este comportamiento es que una fracción grande de la energía de la onda expansiva de exterior-mudanza está entrando la aceleración de núcleos atómicos a las velocidades que acercan a la velocidad de la luz. Las observaciones de Chandra proporcionan la evidencia más fuerte con todo que los núcleos están acelerados de hecho y que la energía contenida en los altos núcleos de la velocidad en el remanente de Tycho es cerca de 100 veces que observaron en electrones altos de la velocidad. Esto que encuentra es importante para entender el origen de los rayos cósmicos, los núcleos de gran energía que impregnan la galaxia y bombardean constantemente la tierra. Desde su descubrimiento en los años del vigésimo siglo, muchas fuentes de rayos cósmicos se han propuesto, incluyendo llamaradas en el sol y los acontecimientos similares en otras estrellas, pulsars, los discos del aumento del calabozo, y el sospechoso primero - ondas expansivas de la supernova. Las observaciones de Chandra del remanente de la supernova de Tycho consolidan el caso para esta explicación.
Click aquí para más sobre este tema. - Ed.