सभी सुपरनोवा एक ही तरह से फटते हैं।
टाइप Ia सुपरनोवा व्हाइट ड्वार्फ में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से फटते हैं, जबकि टाइप II बड़े तारों में कोर कोलैप्स से फटते हैं, इसलिए अंदरूनी प्रोसेस अलग-अलग होते हैं।
टाइप Ia और टाइप II सुपरनोवा दोनों ही शानदार तारों के धमाके हैं, लेकिन वे बहुत अलग प्रोसेस से पैदा होते हैं। टाइप Ia इवेंट तब होते हैं जब एक व्हाइट ड्वार्फ बाइनरी सिस्टम में फटता है, जबकि टाइप II सुपरनोवा बड़े तारों की हिंसक मौत है जो अपनी ही ग्रेविटी के कारण ढह जाते हैं।
बाइनरी सिस्टम में व्हाइट ड्वार्फ तारों के थर्मोन्यूक्लियर धमाके, जो अपनी लगातार पीक ब्राइटनेस और कॉस्मिक डिस्टेंस मार्कर के तौर पर इस्तेमाल के लिए जाने जाते हैं।
बड़े तारों के जीवन के अंत में होने वाले धमाके, जो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से टूट जाते हैं, जिससे मज़बूत हाइड्रोजन लाइनें बनती हैं और छोटे-छोटे बचे हुए हिस्से रह जाते हैं।
| विशेषता | प्रकार Ia सुपरनोवा | प्रकार II सुपरनोवा |
|---|---|---|
| मूल | बाइनरी सिस्टम में व्हाइट ड्वार्फ | विशाल एकल तारा |
| विस्फोट का कारण | थर्मोन्यूक्लियर रनवे | कोर पतन और पलटाव |
| वर्णक्रमीय विशेषताएँ | कोई हाइड्रोजन लाइन नहीं, मज़बूत सिलिकॉन | मजबूत हाइड्रोजन रेखाएँ मौजूद हैं |
| अवशेष | कोई अवशेष नहीं बचा | न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल |
| खगोल विज्ञान में उपयोग | दूरियों के लिए मानक मोमबत्तियाँ | विशाल तारा विकास की जांच |
टाइप Ia सुपरनोवा, व्हाइट ड्वार्फ्स के थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों से बनते हैं, जो बाइनरी सिस्टम में क्रिटिकल मास तक पहुँच जाते हैं, जबकि टाइप II सुपरनोवा तब होते हैं जब किसी बड़े तारे का कोर अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने के बाद ढह जाता है और बाहर की ओर उछलता है।
उनके देखे गए स्पेक्ट्रा में मुख्य अंतर यह है कि टाइप Ia इवेंट्स में हाइड्रोजन लाइन्स नहीं होतीं और उनमें एक अलग सिलिकॉन फीचर दिखता है, जबकि टाइप II सुपरनोवा में मजबूत हाइड्रोजन लाइन्स दिखती हैं क्योंकि उनके पहले के तारों में अभी भी हाइड्रोजन एनवेलप थे।
टाइप Ia सुपरनोवा आमतौर पर कुछ भी पीछे नहीं छोड़ते, स्पेस में मटीरियल फैलाते हैं, जबकि टाइप II धमाके अक्सर कोर मास के आधार पर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जैसे कॉम्पैक्ट बचे हुए हिस्से छोड़ जाते हैं।
टाइप Ia सुपरनोवा अपनी एक जैसी चमक के कारण कॉस्मिक दूरियों को मापने के लिए स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पर ज़रूरी हैं, जबकि टाइप II सुपरनोवा वैज्ञानिकों को बड़े तारों के जीवन चक्र और गैलेक्सी के केमिकल एनरिचमेंट को समझने में मदद करते हैं।
सभी सुपरनोवा एक ही तरह से फटते हैं।
टाइप Ia सुपरनोवा व्हाइट ड्वार्फ में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से फटते हैं, जबकि टाइप II बड़े तारों में कोर कोलैप्स से फटते हैं, इसलिए अंदरूनी प्रोसेस अलग-अलग होते हैं।
टाइप Ia सुपरनोवा न्यूट्रॉन तारे छोड़ते हैं।
टाइप Ia विस्फोट आमतौर पर व्हाइट ड्वार्फ को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और अपने पीछे कोई छोटा अवशेष नहीं छोड़ते।
केवल टाइप II में हाइड्रोजन लाइन्स दिखती हैं क्योंकि वे पुराने तारे हैं।
हाइड्रोजन लाइनों की मौजूदगी तारे के बचे हुए हाइड्रोजन एनवेलप की वजह से है, न कि उसकी उम्र की वजह से, जो टाइप II को हाइड्रोजन-फ्री टाइप Ia स्पेक्ट्रा से अलग करती है।
टाइप II सुपरनोवा का इस्तेमाल किसी भी दूरी मापने के लिए नहीं किया जा सकता।
हालांकि चमक में कम एक जैसा, कुछ टाइप II इवेंट्स को अभी भी खास लाइट-कर्व तरीकों का इस्तेमाल करके दूरी के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है।
टाइप Ia और टाइप II सुपरनोवा, दोनों ही एस्ट्रोनॉमी में ज़रूरी टूल हैं, लेकिन उनके मकसद अलग-अलग हैं: टाइप Ia इवेंट्स अपनी पहले से पता चमक की वजह से यूनिवर्स के स्केल को मैप करने में मदद करते हैं, और टाइप II सुपरनोवा बड़े तारों के आखिरी स्टेज और वे भारी एलिमेंट्स को वापस स्पेस में कैसे भेजते हैं, यह बताते हैं।
ऊर्ट क्लाउड और कुइपर बेल्ट सोलर सिस्टम के दो दूर के इलाके हैं जो बर्फीले पिंडों और धूमकेतु के मलबे से भरे हुए हैं। कुइपर बेल्ट नेप्च्यून के पार एक काफ़ी पास, चपटी डिस्क है, जबकि ऊर्ट क्लाउड एक बहुत बड़ा, दूर का गोल खोल है जो पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है और अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है।
एक्सोप्लैनेट और रोग प्लैनेट दोनों ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के प्लैनेट हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से इस बात में अलग हैं कि वे किसी तारे का चक्कर लगाते हैं या नहीं। एक्सोप्लैनेट दूसरे तारों का चक्कर लगाते हैं और उनके आकार और बनावट में बहुत अंतर होता है, जबकि रोग प्लैनेट बिना किसी पेरेंट तारे के ग्रेविटेशनल खिंचाव के अकेले स्पेस में घूमते रहते हैं।
क्वासर और ब्लाज़र दोनों ही बहुत चमकदार और एनर्जी वाली चीज़ें हैं जो दूर की गैलेक्सी के कोर में होती हैं और सुपरमैसिव ब्लैक होल से चलती हैं। मुख्य अंतर यह है कि हम उन्हें पृथ्वी से कैसे देखते हैं: ब्लाज़र तब दिखते हैं जब कोई जेट लगभग सीधे हमारी ओर होता है, जबकि क्वासर बड़े एंगल से दिखते हैं।
एस्टेरॉयड और कॉमेट दोनों ही हमारे सोलर सिस्टम में छोटे आसमानी पिंड हैं, लेकिन उनकी बनावट, शुरुआत और काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। एस्टेरॉयड ज़्यादातर चट्टानी या मेटल के होते हैं और ज़्यादातर एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जबकि कॉमेट में बर्फ़ और धूल होती है, सूरज के पास उनकी चमकती पूंछ बनती है, और वे अक्सर कुइपर बेल्ट या ऊर्ट क्लाउड जैसे दूर के इलाकों से आते हैं।
गैलेक्टिक क्लस्टर और सुपरक्लस्टर दोनों ही गैलेक्सी से बने बड़े स्ट्रक्चर हैं, लेकिन वे स्केल, स्ट्रक्चर और डायनामिक्स में बहुत अलग होते हैं। एक गैलेक्टिक क्लस्टर गैलेक्सी का एक मज़बूती से बंधा हुआ ग्रुप होता है जो ग्रेविटी से एक साथ जुड़ा होता है, जबकि एक सुपरक्लस्टर क्लस्टर और ग्रुप का एक बड़ा ग्रुप होता है जो यूनिवर्स के सबसे बड़े पैटर्न का हिस्सा बनता है।