Las supernovas pueden tomar más de una semana para alcanzar el máximo de luminosidad, y se quedan bastante brillante, para meses después de la cúspide. Esto sólo sirve para demostrar cómo la cantidad de energía que participan en estos eventos.
Yo se va a armar un collage de las curvas de luz de mi propia investigación, pero luego me di cuenta de esto ya se ha hecho en Wikimedia Commons:
Estos son más bien idealizada curvas, pero sí conseguir el punto a través. En todos los casos, el material de eyección se está expandiendo a miles de kilómetros por segundo, para la mayoría de los proceso. Como la nube de material se adelgaza, su opacidad, gotas y es menos capaz de calentar desde cualquier energía depositada en su superficie interior. A esto se añade el hecho de que libremente expansión de gas fresco (creo que de aire a dejar salir de un depósito presurizado).
Con el fin de brillar durante tanto tiempo, debe haber un mecanismo de almacenamiento de energía en el trabajo, poco a poco depósito de energía en el gas para que pueda dar a luz. Para que las supernovas de Tipo II, parte de esta energía es el calor latente de ionización del hidrógeno, la mayoría de las hidrógeno fue inicialmente ionizado, y los electrones lentamente se recombinan con los protones, emitiendo fotones. Las supernovas de tipo I se define como no mostrando signos de hidrógeno en sus espectros, por lo que claramente esto no va a funcionar. En su lugar, especialmente de Tipo Ia, la energía es principalmente obtenidos como subproductos radiactivos de la explosión original de la caries. El más importante de la cadena de desintegración es
$$ {}^{56}\mathrm{Ni} \stackrel{\text{6 days}}{\longrightarrow} {}^{56}\mathrm{Co} \stackrel{\text{77 days}}{\longrightarrow} {}^{56}\mathrm{Fe}, $$
y de hecho, algunas de las pistas del modelo lineal por tramos de Tipo Ia curva de luz puede ser atribuido a estas y medio de vida.