Les courbes de lumière des transitoires radioactifs, comme les supernovae et les kilonovae,
sont alimentés par la désintégration des radio-isotopes, qui libèrent des leptons de haute énergie
through $\beta^+$ and $\beta^-$ decays. Ces leptons déposent de l'énergie dans le
éjecta en expansion. Comme la densité des éjectas diminue pendant l'expansion, le plasma
devient sans collision, avec un mouvement de particules régi par des forces électromagnétiques.
Dans de tels environnements, on pense que des champs magnétiques forts ou turbulents
confiner les particules, mais l'origine de ces champs et le confinement
le mécanisme reste flou. Utilisation de particules dans la cellule entièrement cinétiques (PIC)
simulation, nous démontrons que les instabilités du plasma peuvent naturellement confiner
leptons à haute énergie. Ces leptons génèrent des champs magnétiques à travers le plasma
instabilités de streaming, même en l'absence de champs préexistants. Le
les champs magnétiques auto-générés ralentissent la diffusion des leptons, permettant le confinement et
transférer de l'énergie aux électrons et aux ions thermiques. Nos résultats naturellement
expliquer le piégeage de positrons déduit des observations tardives de
supernovae thermonucléaire et à effondrement du noyau. En outre, ils suggèrent un potentiel
implications pour la dynamique électronique dans les éjectas de kilonovae. Nous estimons également
radioluminosités radio synchrotron à partir de positons pour les supernovae de type Ia et découverte
qu'une telle émission ne pourrait être détectable qu'avec une radio de nouvelle génération
observatoires d'une supernova galactique ou d'un groupe local dans un environnement
sans aucun matériau circumstellaire.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
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