Wir präsentieren 3D Langzeit Simulationen der Explosion von Kernkollaps-Supernovae vom “Bounce” über den Start der Explosion bis hin zum Schockausbruch, ausgehend von Vorgängern niedriger Masse.
Wir nutzen zwei Vorgänger mit Eisenkernen (einen mit solarer Metallizität und einen mit “zero” Metallizität), die als Kernkollpas Supernova (CCSN) explodieren, und einen Vorgäner mit einem Sauerstoff-Neon-Magnesium (ONeMg) Kern, welcher als “Electron-Capture” Supernova (ECSN) explodiert. Im letzteren Fall is das Mischen schwerer Elemente nicht effizient da die Explosion bereits sphärisch beginnt. Die gleichartige Kernstruktur des “zero” Metallizität Vorgängers und des ONeMg Vorgängers führt zu sehr ähnlichen Eigenschaften der Explosion und des Mischverhaltens. Im Gegensatz dazu zeigt der Eisenkern Vorgänger solarer Metallizität starkes Wachstum von Rayleigh-Taylor Instabilitäten im Helium Kern, welche zu stärkerem Mischen und einer Morphologie führen, die Ähnlichkeiten mit der Morphologie schwererer Sterne haben.
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Wir präsentieren 3D Langzeit Simulationen der Explosion von Kernkollaps-Supernovae vom “Bounce” über den Start der Explosion bis hin zum Schockausbruch, ausgehend von Vorgängern niedriger Masse.
Wir nutzen zwei Vorgänger mit Eisenkernen (einen mit solarer Metallizität und einen mit “zero” Metallizität), die als Kernkollpas Supernova (CCSN) explodieren, und einen Vorgäner mit einem Sauerstoff-Neon-Magnesium (ONeMg) Kern, welcher als “Electron-Capture” Supernova (ECSN) explodiert. Im letzteren F...
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