【摘 要】
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SE-SNe是一类H和He壳层被完全或部分剥离的恒星发生核塌缩爆炸的超新星,它们的光谱中不含或只含少量的H。经典恒星演化理论认为,壳层剥离程度越高的超新星,其前身星初始质量越高。然而,近年来的很多研究对此提出了质疑。各种不同表型的超新星,可能来源于相似质量的前身星,它们的多样性可提供丰富的大质量恒星演化的信息。超新星前身星研究最直接的手段就是观测它们的前身星,而SN 2017ein填补了Ic型超新
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SE-SNe是一类H和He壳层被完全或部分剥离的恒星发生核塌缩爆炸的超新星,它们的光谱中不含或只含少量的H。经典恒星演化理论认为,壳层剥离程度越高的超新星,其前身星初始质量越高。然而,近年来的很多研究对此提出了质疑。各种不同表型的超新星,可能来源于相似质量的前身星,它们的多样性可提供丰富的大质量恒星演化的信息。超新星前身星研究最直接的手段就是观测它们的前身星,而SN 2017ein填补了Ic型超新星前身星观测的空白。我们对SN 2017ein进行了光谱和测光观测,光谱特征显示其为一颗标准的SN Ic,它的光变曲线也与其它SNe Ibc相似。早期的测光(爆炸前一天内)可能捕捉到了激波冷却信号,通过对多波段光变曲线进行拟合发现,早期光变曲线不能由单纯的放射性物质衰变(RD)模型解释,超出的流量应来自于前身星表明的激波冷却。由此得到SN 2017ein的前身星半径限制在约8R⊙,符合沃尔夫-拉叶星(WR)性质。同时,HST在爆炸前对超新星位置有观测图像,我们从图中找到了疑似的前身星候选体,并对其进行了测光,而后结合恒星光谱和恒星演化模型分析候选体的性质。我们发现该候选体具有极高的光度和温度,可能是一颗WR星,单星假设下,该候选体的半径与我们对超新星的激波冷却分析的结果相符。这个候选体具有较大的质量(>40M⊙),虽然与经典恒星演化理论相符,但与SN 2017ein的小抛射物质量矛盾,目前暂不清楚是何原因造成的。系统性的研究表明SE-SNe是光变曲线性质具有很大弥散的光学暂现源,其中某些SE-SNe与近年来发现的蓝色快速光学暂现源(FBOT)具有相似的光变性质。AT2018cow就是FBOT中的一员。我们对AT2018cow的进行了光谱和测光观测。AT2018cow具有不同于其它超新星的观测特征:光变曲线演化极快,颜色蓝,膨胀速度高,光谱特征弱。在爆炸后10天后,光谱中出现了标志着星周相互作用(CSI)的发射线。对热光变曲线的模型拟合显示,CSI+RD的模型能很好的模拟AT2018cow的热光变曲线,结果显示其前身星周围有质量约为0.04M⊙的CSM。该CSM的形成不可能是恒星稳定星风产生的,而可能来自于爆发前短时间内的剧烈的物质抛射物。种种证据显示AT2018cow极可能起源于大质量恒星在稠密CSM中的核塌缩爆炸。
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