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The origins of thermonuclear supernova explosions

Descripción del proyecto

El origen de las explosiones termonucleares de las supernovas

Las supernovas son uno de los eventos más violentos del universo, con millares de veces más energía que las explosiones estelares normales y una luz visible con tanto brillo como todas las estrellas de la Vía Láctea juntas. Se ha teorizado que las supernovas de tipo Ia son explosiones de enanas blancas de oxígeno y carbono, los restos condensados de lo que antes habían sido estrellas similares al Sol. No obstante, ningún modelo reproduce sus características físicas diversas ni sus edades calculadas o luminosidades. El proyecto financiado con fondos europeos SNeX construirá nuevos escenarios posibles sobre el origen de todos los subtipos de explosiones termonucleares de supernovas de tipo Ia. Los resultados del proyecto ofrecerán información fundamental para comprender la evolución del universo y medir sus parámetros cosmológicos fundamentales.

Objetivo

Type-Ia supernovae (SNe) are thought to originate from thermonuclear explosions of carbon-oxygen (CO) white-dwarfs (WDs). They play a key role in the evolution of the universe (producing most of the Iron-peak elements); and serve as critical cosmological distance-indicators. The main proposed SNe progenitors are CO-WDs accreting material from stellar companions; and mergers of two CO-WDs. However, all suggested models fail to reproduce the diverse physical characteristics of Ia-SNe; their inferred rates/ages/luminosity distrbution; and their puzzling wide sub-types diversity. Finding the origins and the evolutionary pathways of thermonuclear SNe remains one of the most important holy grail open questions in modern astronomy. Here we propose novel directions and potential solutions to this question, and suggest new scenarios for the origin of all sub-types of thermonucelar SNe. Supported by preliminary results, we propose that (1) the little-explored mergers of CO-WDs with hybrid He-CO WDs play a key-role in producing most types of SNe, and may provide a viable model for the origin of the majority of thermonuclear SNe, their diversity and their distrbutions; (2) neutron star-WD mergers may explain the origin of peculiar rapidly evolving SNe; (3) the channel of exploding accretion-grown massive CO-WDs never/rarely gives rise to standard Ia-SNe. We propose an end-to-end open-source-based modelling of SNe (providing easy access and reproducibiliy of our results) including stellar evolution of their progenitors; 3D hydro simulations of WD mergers; 2D (+3D) thermonuclear-hydrodynamical+radiative-transfer models (predicting detailed light-curve/spectra/compostion observables); and population synthesis studies. Our proposed science can potentially transform the field; solve the century-long puzzle of Ia-SNe and explain their origins; and provide critical input for understanding the evolution of the universe and the measurements of its fundamental cosmological parameters.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

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Régimen de financiación

ERC-COG - Consolidator Grant

Institución de acogida

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Aportación neta de la UEn
€ 2 000 000,00
Dirección
SENATE BUILDING TECHNION CITY
32000 Haifa
Israel

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Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 2 000 000,00

Beneficiarios (1)