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The origins of thermonuclear supernova explosions

Descrizione del progetto

Individuare le origini delle esplosioni termonucleari di supernova

Con una luce visibile intensa quanto quella di tutte le stelle della nostra galassia messe insieme, le supernove costituiscono uno degli eventi più violenti nell’universo, migliaia di volte più energetiche rispetto alle esplosioni di stelle normali. Le supernove di tipo Ia sono state teorizzate come esplosioni di nane bianche al carbonio-ossigeno, i residui condensati di quelle che erano stelle simili al sole. Tuttavia, tutti i modelli suggeriti non riescono a riprodurre le loro diverse caratteristiche fisiche, le età e le luminosità desunte. Il progetto SNeX, finanziato dall’UE, costruirà nuovi scenari probabili per l’origine di tutti i sottotipi di esplosioni termonucleari di supernove di tipo Ia. I risultati del progetto forniranno contributi determinanti per comprendere l’evoluzione dell’universo e le misurazioni dei suoi parametri cosmologici fondamentali.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

ERC-COG -

Istituzione ospitante

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Contributo netto dell'UE
€ 2 000 000,00
Costo totale
€ 2 000 000,00

Beneficiari (1)