Các giả thuyết V838_Monocerotis

Cho đến nay một số giải thích khá khác nhau về sự phun trào của V838 Monocerotis đã được công bố.[20]

Nova bùng nổ không điển hình

Sự bùng nổ của V838 Monocerotis có thể là một vụ phun trào nova sau tất cả, mặc dù là một điều rất bất thường. Tuy nhiên, điều này rất khó có thể xem xét rằng hệ thống bao gồm một ngôi sao loại B và các ngôi sao thuộc loại này rất trẻ và đồ sộ. Không có đủ thời gian để một sao lùn trắng có thể làm mát và tích tụ đủ vật liệu để gây ra vụ phun trào.[13]

Xung nhiệt của một ngôi sao sắp chết

V838 Monocerotis có thể là một ngôi sao nhánh khổng lồ không có triệu chứng, sắp chết. Độ mờ đục được chiếu sáng bởi tiếng vang ánh sáng thực sự có thể là những hạt bụi bao quanh ngôi sao, được tạo ra bởi ngôi sao trong các vụ nổ tương tự trước đó. Sự phát sáng có thể là cái gọi là đèn flash helium, trong đó lõi của một ngôi sao có khối lượng thấp sắp chết đột nhiên đốt cháy sự hợp nhất của helium, nhưng không phá hủy, ngôi sao. Một sự kiện như vậy được biết là đã xảy ra trong Đối tượng của Sakurai. Tuy nhiên, một số bằng chứng ủng hộ lập luận rằng bụi là giữa các vì sao chứ không tập trung vào V838 Monocerotis. Một ngôi sao sắp chết bị mất phong bì bên ngoài sẽ rất nóng, nhưng bằng chứng chỉ ra một ngôi sao trẻ thay thế.[15]

Sự kiện nhiệt hạch trong một siêu lớn

Theo một số bằng chứng, V838 Monocerotis có thể là một siêu sao rất lớn. Cũng trong trường hợp này, sự bùng nổ có thể là đèn flash helium. Những ngôi sao rất lớn tồn tại qua nhiều sự kiện như vậy; tuy nhiên, chúng bị mất khối lượng lớn (khoảng một nửa khối lượng ban đầu bị mất trong khi ở dãy chính) trước khi giải quyết như những ngôi sao Wolf-Rayet cực kỳ nóng. Giả thuyết này cũng có thể giải thích các vỏ bụi rõ ràng xung quanh ngôi sao. V838 Monocerotis nằm ở hướng gần đúng của trung tâm chống thiên hà và rời khỏi đĩa của Dải Ngân hà. Sự ra đời của sao rất ít hoạt động ở các khu vực thiên hà bên ngoài và không rõ làm thế nào một ngôi sao to lớn như vậy có thể hình thành ở đó. Tuy nhiên, có những cụm rất trẻ như Ruprecht 44 và NGC 1893 4 triệu năm tuổi ở khoảng cách tương ứng khoảng 7 và 6 kiloparsecs.[6]

Sáp nhập

Sự bùng nổ có thể là kết quả của cái gọi là mergeburst, sự hợp nhất của hai ngôi sao chuỗi chính (hoặc 8 sao chuỗi chính và 0.3 sao chuỗi trước chính). Mô hình này được củng cố bởi tuổi trẻ rõ ràng của hệ thống và thực tế là nhiều hệ thống sao có thể không ổn định. Thành phần nhỏ hơn có thể đã ở trong một quỹ đạo rất lập dị hoặc bị lệch về phía khối lớn. Mô phỏng máy tính đã cho thấy mô hình sáp nhập là hợp lý. Các mô phỏng cũng cho thấy rằng phong bì tăng cao sẽ đến gần như hoàn toàn từ thành phần nhỏ hơn. Ngoài ra, mô hình sáp nhập giải thích nhiều đỉnh trong đường cong ánh sáng quan sát được trong quá trình bộc phát.[10] Trên thực tế, dựa trên các quan sát sâu hơn về các ngôi sao tương tự như V838 Monocerotis, chẳng hạn như V1309 Scorpii, các nhà thiên văn học tin rằng đây là kịch bản có khả năng nhất. [cần dẫn nguồn] [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">cần dẫn nguồn</span> ]

Sự kiện bắt hành tinh

Một khả năng khác là V838 Monocerotis có thể đã nuốt chửng các hành tinh khổng lồ của nó. Nếu một trong những hành tinh đi vào bầu khí quyển của ngôi sao, bầu khí quyển sao sẽ bắt đầu làm chậm hành tinh. Khi hành tinh xâm nhập sâu hơn vào bầu khí quyển, ma sát sẽ trở nên mạnh hơn và động năng sẽ được giải phóng vào ngôi sao nhanh hơn. Phong bì của ngôi sao sau đó sẽ ấm lên đủ để kích hoạt phản ứng tổng hợp deuterium, dẫn đến sự giãn nở nhanh chóng. Các đỉnh sau đó có thể đã xảy ra khi hai hành tinh khác đi vào đường bao mở rộng. Các tác giả của mô hình này tính toán rằng mỗi năm có khoảng 0,4 sự kiện bắt hành tinh xảy ra ở các ngôi sao giống như Mặt trời trong thiên hà Milky Way, trong khi đối với các ngôi sao lớn như V838 Monocerotis, tỷ lệ này xấp xỉ 0,5 sự kiện 2,5 mỗi năm.[7]

Sự kiện phong bì chung

Xem phong bì chung

Liên quan