كـن‌إيتشي نوموتو

(تم التحويل من Ken'ichi Nomoto)
كـن‌إيتشي نوموتو.

كـن‌إيتشي نوموتو (يابانية: 野本 憲一، إنگليزية: Ken'ichi Nomoto، و. 1 ديسمبر 1946 في طوكيو)، هو فيزيائي فلكي وعالم فلك ياباني، اشتهر بأبحاثه على تطور النجوم، المستعرات العظمى وأصل العناصر الثقيلة.[1]

التعليم ومسيرته المهنية

درس نوموتو علم الفلك في جامعة طوكيو وحصل البكالوريوس عام 1969 والدكتوراه عام 1974. وباعتباره باحثاً في مرحلة ما بعد الدكتوراه، كان زميلاً باحثاً في الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم. في جامعة إيباراكي كان أستاذاً مساعداً من عام 1976 حتى 1981. وفي جامعة طوكيو أصبح أستاذاً مساعداً عام 1982، وأستاذاً مشاركاً عام 1985، وأستاذاً متفرغاً عام 1993.[2] في معهد كاڤلي لفيزياء ورياضيات الكون (IPMU)، كان باحثاً رئيسياً من عام 2007 حتى 2017، بالإضافة إلى كونه أستاذاً للمشروع من عام 2008 حتى 2017، وهو منذ عام 2017 عالم زائر رئيسي.[3] كان باحثاً مشاركاً في مركز گودارد للطيران الفضائي التابع لناسا (1979-1981) وشغل مناصب زائر في العديد من المؤسسات، بما في ذلك معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية في گارشنگ (1982 و1983)، وجامعة إلينوي في إربانا-شامپين (1983)، معمل بروكهيڤن الوطني (1985–1986)، جامعة أمستردام (1992)، ومعهد كاڤلي للفيزياء النظرية. وهو حالياً أستاذ هاماماتسو بجامعة طوكيو في وحدة أبحاث الجانب المظلم من الكون.[2]

عام 2008، اكتشف هو وزملاؤه كيْ‌إيتشي مايدا وماساومي تاناكا باستخدام تلسكوپ سوبارو أن معظم المستعرات العظمى المنهارة في لبها ليست متناظرة كروياً لكنها بدلاً من ذلك ذات شكل ممدود.[4] وذكر مع مايدا وآخرين أن التنوع الطيفي في المستعرات العظمى من النوع Ia (SNe Ia) هو نتيجة للاتجاهات العشوائية التي تُرصد منها مثل هذه الانفجارات غير المتماثلة. أشارت النتائج التجريبية التي توصلوا إليها إلى أن تنوع التطور الطيفي ليس مصدر قلق جدي في استخدام SNe Ia كشموع كونية قياسية لتحديد المسافات.[5][6] كان كـن‌إيتشي عضواً في فريق دولي من علماء الفلك نشروا عام 2008 دراستهم باستخدام تلسكوپ سوبارو لرصد "أصداء الضوء" في بقايا مستعر تيكو الأعظم (SN 1572)؛ ارتدت أصداء الضوء هذه عن جزيئات الغبار المحيطة بالبقايا ووصلت إلى الأرض بعد 436 عاماً من رصد تيكو براهى عام 1572. قارن الفريق بياناتهم الطيفية المرصودة عام 2008 مع العديد من أطياف المستعرات العظمى الأخرى لإظهار أن مستعر تيكو الأعظم هو مثال نموذجي إحصائياً لمستعر أعظم من النوع Ia.[7][8]

كان كـن‌إيتشي جزءاً من مجموعة البحث التي كشفت أن المستعر الأعظم من النوع Ia المسمى SN 2009dc كان له نجم سلف بكتلة (1.44 ك.ش.) أعلى بقليل من حد تشاندراسخار بسبب دورانه السريع. هذا الاكتشاف له آثار على الاستخدام الشائع للمستعرات العظمى من النوع Ia باعتبارها شمعة قياسية لقياس المسافات في الكون.[9] عام 2010، نجح هو وزملاؤه في اكتشاف مستعر أعظم (SN 2005cz)، وهو مستعر أعظم منهار في لبه، مع نجم سلفي عند الطرف منخفض الكتلة (أي 8-12 ك.ش.) من مجموعة النجوم الضخمة التي يمكنها إنتاج المستعرات العظمى.[10][11]

عام 2012، أوضح مع اثنين من زملائه حقيقة أنه في كثير من الأحيان لم يُعثر على نجم مرافق في المستعرات العظمى من النوع Ia. تفسيرهم هو أنه قبل انفجار المستعر الأعظم، تطور النجم المرافق لنظام النجوم الثنائية إلى قزم أبيض غني بالهليوم، وهو أمر يصعب رصده.[12][13] حل تفسيرهم مشكلة أصل المستعرات العظمى من النوع I وفقاً لسيناريو التراكم المنحل (SD)، حيث يفقد العملاق الأحمر أو أي نجم آخر من نجوم التسلسل الرئيسي كتلته تدريجياً عن طريق التراكم على القزم الأبيض القريب. في سيناريو الانحطاط المزدوج المتنافس (DD)، يندمج قزمان أبيضان يحتويان على نسبة عالية من الكربون والأكسجين.[14][15]

جوائز

عام 1989 حصل نوموتو على جائزة ني‌شينا التذكارية، وفي عام 1995 حصل على وسام أكاديمية اليابان، وفي عام 2010 على وسام من معهد الفيزياء الفلكية في پاريس. عام 2015، حصل على جائزة مارسيل گروسمان لإظهاره نظرياً أن الأنظمة الثنائية تنتج أشكالاً مختلفة من تطور النجوم ويمكن أن تنتج "أنواعاً مختلفة من المستعرات العظمى والمستعرات الفائقة وانفجارات أشعة گاما، بالإضافة إلى النجوم النيوترونية والثقوب السوداء".[1] عام 2016، أصبح نوموتو حائزاً على جائزة 100 عالم آسيوي من قبل مجلة العالم الآسيوي. عام 2019، حصل على جائزة هانز بثه من الجمعية الفيزيائية الأمريكية عن "إسهاماته الدائمة في فهمنا للفيزياء الفلكية النووية للكون، بما في ذلك تطور النجوم، وتخليق العناصر الجديدة، ونظرية الانهيار الأساسي والمستعرات العظمى النووية الحرارية، وانفجارات أشعة گاما".[2] عام 2020 مُنح وسام الكنز المقدس.[16] عام 2026 حاز جائزة شو.[17]

منشورات مختارة

المصادر

  1. ^ أ ب "Ken'ichi Nomoto Wins 2015 Marcel Grossman Award". Asian Scientist. 4 June 2015.
  2. ^ أ ب ت "2019 Hans A. Bethe Prize Recipient, Ken'ichi Nomoto". American Physical Society.
  3. ^ "Ken'ichi Nomoto". Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (IPMU).
  4. ^ "Supernovae are NOT round: Spectroscopy by the Subaru Telescope". Press Releases, School of Science, the University of Tokyo. 31 January 2008. Archived from the original on 22 June 2018. Retrieved 26 September 2022.
  5. ^ "Strengthening the case for the dark energy! Type Ia supernova are after all uniform". Kavli IPMU. 1 July 2010. Archived from the original on 18 October 2021. Retrieved 26 September 2022.
  6. ^ Maeda, K.; Benetti, S.; Stritzinger, M.; Röpke, F. K.; Folatelli, G.; Sollerman, J.; Taubenberger, S.; Nomoto, K.; Leloudas, G.; Hamuy, M.; Tanaka, M.; Mazzali, P. A.; Elias-Rosa, N. (2010). "An asymmetric explosion as the origin of spectral evolution diversity in type Ia supernovae". Nature. 466 (7302): 82–85. arXiv:1006.5888. Bibcode:2010Natur.466...82M. doi:10.1038/nature09122. PMID 20596015. S2CID 4426769.
  7. ^ "Subaru sees Tycho's New Star via Echo Light: K.Nomoto and His International Team". Kavli IPMU. 1 December 2008. Archived from the original on 13 June 2022. Retrieved 26 September 2022.
  8. ^ Krause, Oliver; Tanaka, Masaomi; Usuda, Tomonori; Hattori, Takashi; Goto, Miwa; Birkmann, Stephan; Nomoto, Ken'Ichi (2008). "Tycho Brahe's 1572 supernova as a standard type Ia as revealed by its light-echo spectrum". Nature. 456 (7222): 617–619. arXiv:0810.5106. Bibcode:2008Natur.456..617K. doi:10.1038/nature07608. PMID 19052622. S2CID 4409995.
  9. ^ "The Most Luminous Type Ia Supernova". Kavli IPMU. 2009. Archived from the original on 13 June 2022. Retrieved 26 September 2022.
  10. ^ "A Massive Star Origin for An Unusual Helium-Rich Supernovae in An Elliptical Galaxy". Kavli IPMU. 20 May 2010. Archived from the original on 11 February 2021. Retrieved 26 September 2022.
  11. ^ Kawabata, K. S.; Maeda, K.; Nomoto, K.; Taubenberger, S.; Tanaka, M.; Deng, J.; Pian, E.; Hattori, T.; Itagaki, K. (2010). "A massive star origin for an unusual helium-rich supernova in an elliptical galaxy". Nature. 465 (7296): 326–328. arXiv:0906.2811. Bibcode:2010Natur.465..326K. doi:10.1038/nature09055. PMID 20485430. S2CID 205220629.
  12. ^ Hachisu, Izumi; Kato, Mariko; Nomoto, Ken'Ichi (2012). "Final Fates of Rotating White Dwarfs and Their Companions in the Single Degenerate Model of Type Ia Supernovae". The Astrophysical Journal. 756 (1): L4. arXiv:1207.2261. Bibcode:2012ApJ...756L...4H. doi:10.1088/2041-8205/756/1/L4. S2CID 119177327.
  13. ^ "Rapidly rotating white dwarf stars can solve the missing companion problem for Type Ia supernovae". Kavlid IPMU. 4 September 2012. Archived from the original on 6 October 2022. Retrieved 26 September 2022.
  14. ^ March, Marisa Cristina (13 January 2013). Advanced Statistical Methods for Astrophysical Probes of Cosmology. Springer. pp. 46–49. ISBN 9783642350603.
  15. ^ Ferrand, Gilles; Tanikawa, Ataru; Warren, Donald C.; Nagataki, Shigehiro; Safi-Harb, Samar; Decourchelle, Anne (2022). "The Double Detonation of a Double-degenerate System, from Type Ia Supernova Explosion to its Supernova Remnant". The Astrophysical Journal. 930 (1): 92. arXiv:2202.04268. Bibcode:2022ApJ...930...92F. doi:10.3847/1538-4357/ac5c58. S2CID 246679837.
  16. ^ "Kavli IPMU Senior Scientist Ken'ichi Nomoto awarded the Order of the Sacred Treasure". Kavli IPMU. 29 April 2020.
  17. ^ "Announcement Press Conference 2026 Press Release". The Shaw Prize. 2026-05-27. Archived from the original on 2026-05-27. Retrieved 2026-05-27.

وصلات خارجية