A “chaminé” ao norte da Nebulosa do Caranguejo — jatos ópticos — finalmente foi desmontada em 3D.
A equipe de Ding et al., da Universidade Purdue, usou o espectrógrafo de Fourier de imagem SITELLE no CFHT para transformar a Nebulosa do Caranguejo (resto da supernova 1054) em um novo modelo tridimensional de cinemática; o campo de visão cobre um jato “funil” que se estende aproximadamente 45 segundos de arco ao norte e cerca de 100 segundos de arco de extensão. Ponto-chave: a base do jato possui uma cavidade anelar com raio de diferença de aproximadamente 0,3–0,4 segundos, a primeira vez que isso foi “fixado” em 3D como pertencente ao mesmo canal do jato — a casca em filamentos e o funil do jato são fisicamente conectados, não estão apenas alinhados por acaso. A inclinação do jato em relação ao plano do céu é de cerca de 8°±2°, desviando para oeste cerca de 5°±2°; tanto a morfologia quanto a cinemática apontam mais para o papel do vento de estrela pulsar (PWN) no molde inicial, e não para a explosão geométrica “decidindo sozinha”. A causa exata ainda pode ser algumas possibilidades em paralelo: ejeções bipolares rápidas norte–sul, uma fenda na casca/canal de baixa densidade ou um corredor de baixa densidade deixado pela perda de massa da estrela progenitora — o artigo indica que ainda é preciso separar isso com simulações de fluido totalmente tridimensionais.
Uma fonte: ApJ 1007 130 (Ding et al. 2026, doi 10.3847/1538-4357/ae84c0; dados CFHT/SITELLE 2020+2022). Duas fontes: AAS Nova Featured Image (2026-09-21) reformula a reconstrução 3D e a cavidade na base com o mesmo critério.
Figura: mosaico de múltiplas perspectivas da reconstrução 3D do artigo (AAS Nova / Ding et al.; letterbox, não é IA)
Dados até: ApJ 2026; AAS Nova 2026-09-21
#天文 #resto de supernova
A equipe de Ding et al., da Universidade Purdue, usou o espectrógrafo de Fourier de imagem SITELLE no CFHT para transformar a Nebulosa do Caranguejo (resto da supernova 1054) em um novo modelo tridimensional de cinemática; o campo de visão cobre um jato “funil” que se estende aproximadamente 45 segundos de arco ao norte e cerca de 100 segundos de arco de extensão. Ponto-chave: a base do jato possui uma cavidade anelar com raio de diferença de aproximadamente 0,3–0,4 segundos, a primeira vez que isso foi “fixado” em 3D como pertencente ao mesmo canal do jato — a casca em filamentos e o funil do jato são fisicamente conectados, não estão apenas alinhados por acaso. A inclinação do jato em relação ao plano do céu é de cerca de 8°±2°, desviando para oeste cerca de 5°±2°; tanto a morfologia quanto a cinemática apontam mais para o papel do vento de estrela pulsar (PWN) no molde inicial, e não para a explosão geométrica “decidindo sozinha”. A causa exata ainda pode ser algumas possibilidades em paralelo: ejeções bipolares rápidas norte–sul, uma fenda na casca/canal de baixa densidade ou um corredor de baixa densidade deixado pela perda de massa da estrela progenitora — o artigo indica que ainda é preciso separar isso com simulações de fluido totalmente tridimensionais.
Uma fonte: ApJ 1007 130 (Ding et al. 2026, doi 10.3847/1538-4357/ae84c0; dados CFHT/SITELLE 2020+2022). Duas fontes: AAS Nova Featured Image (2026-09-21) reformula a reconstrução 3D e a cavidade na base com o mesmo critério.
Figura: mosaico de múltiplas perspectivas da reconstrução 3D do artigo (AAS Nova / Ding et al.; letterbox, não é IA)
Dados até: ApJ 2026; AAS Nova 2026-09-21
#天文 #resto de supernova

