The Andromeda Galaxy recurrent nova M31N 2008-12a had been caught in eruption eight times. The inter-eruption period of M31N 2008-12a is ~1 year, making it the most rapidly recurring system known, and a strong single-degenerate Type Ia Supernova progenitor candidate. Following the 2013 eruption, a campaign was initiated to detect the predicted 2014 eruption and to then perform high cadence optical photometric and spectroscopic monitoring using ground-based telescopes, along with rapid UV and X-ray follow-up with the Swift satellite. Here we report the results of a high cadence multicolour optical monitoring campaign, the spectroscopic evolution, and the UV photometry. We also discuss tantalising evidence of a potentially related, vastly-extended, nebulosity. The 2014 eruption was discovered, before optical maximum, on October 2, 2014. We find that the optical properties of M31N 2008-12a evolve faster than all Galactic recurrent novae known, and all its eruptions show remarkable similarity both photometrically and spectroscopically. Optical spectra were obtained as early as 0.26 days post maximum, and again confirm the nova nature of the eruption. A significant deceleration of the inferred ejecta expansion velocity is observed which may be caused by interaction of the ejecta with surrounding material, possibly a red giant wind. We find a low ejected mass and low ejection velocity, which are consistent with high mass-accretion rate, high mass white dwarf, and short recurrence time models of novae. We encourage additional observations, especially around the predicted time of the next eruption, towards the end of 2015.


翻译:安卓美达银河系统常规NV M31N 2008-12a 被八次爆发。 M31N 2008-12a 的间歇期为 ~ 1 年, 使得它成为已知最快速的周期性系统, 以及一个强大的单分解系统Ia Supernova 后代候选者。 在2013 年爆发后, 发起了一场运动, 以探测预测的2014 年爆发, 并随后用地面望远镜以及快速的紫外线和Swift卫星X射线跟踪进行高温光学光学光学光学和光谱监测。 我们在这里报告了一个高热度多色监测运动、 光谱进化和 UV 光学测量结果。 我们还讨论了一个潜在相关、 广度、 线性强的信号性证据。 在2014 10月 2 之前, 发现了 M31N 2008 12a 的光学光学特性比所有已知的Galacticuserual 频率变化速度更快。 我们发现, 其所有火山爆发都显示了一个惊人的近乎光度 光度的近乎 的多彩色的多色 光学 光学 光学 光学 光学 光谱 监测运动, 和光度观测 的近 度观测 度观测 的近, 的 的 的 的 的 的 和 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 度 水平 的 水平 的 的 的 的 的 和 的 的 和 的 的 的 的 的 的 和 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 和 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 和 的 的 的 的 的 的 的 和 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 和 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的

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