Диагностика ранних стадий взрыва классической новой при помощи ее рентгеновского излучения Филиппова Е.В., Ревнивцев М.Г., Лутовинов А.А. ИКИ РАН HEA -

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Астрофизические лаборатории для исследования Вселенной М. Ревнивцев М. Ревнивцев Институт Космических Исследований РАН Институт Космических Исследований.
Advertisements

НАГРЕВ И ОСТЫВАНИЕ МАГНИТАРОВ А.Д. Каминкер, А.Ю. Потехин, Д.Г. Яковлев Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, РАН, Санкт-Петербург Выводы Введение.
Межзвёздный газ. Рождение звёзд Межзвёздный газ. Рождение звёзд.. Подготовила ученица 10 «А» класса Шулимова Софья Шулимова Софья.
Сверхно́вые звёзды это звёзды, заканчивающие свою эволюцию в катастрофическом взрывном процессе.
От теории к практике: о проявлениях сильной гравитации в наблюдениях (2)
Вячеслав Митрофанов. Спектральная классификация звёзд. Спектральный аппарат, устанавливаемый на телескопе, раскладывает свет звезды по длинам волн в радужную.
Эволюция звезд
Рождение и эволюция звезд. Содержание 1.Рождение звезд 2.Жизнь звезды 3.Белые карлики и нейтронные дыры 4.Черные дыры 5.Гибель звезд.
Туманности
1 О возможном влиянии близкой сверхновой на изменения концентрации изотопа 36 Cl в полярном льду. Яблокова А.Е., Блинов А.В.
БУДУЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ. Космологические модели приводят к выводу, что судьба Вселенной зависит только от средней плотности заполняющего ее вещества. Космологические.
Вселенная состоит на 98% из звезд. Они же являются основным элементом галактики. «Звезды – это огромные шары из гелия и водорода, а также других газов.
Зеркальная неустойчивость, подавление бетатронного ускорения пыли за фронтами ударных волн и проблема ее разрушения.
Курилович А, Аникушкин Е. 11-Б. Чёрная дыра область в пространстве- времени, гравитаци онное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут.
Звезда небесное тело, в котором идут, шли или будут идти термоядерные реакции. Звёзды представляют собой массивные светящиеся газовые шары. Звёзды образуются.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕЙТРОННОЙ ЭМИССИИ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 Ю.С.Суляев Научный руководитель: Бурдаков А.В. 1.Введение 2.Эксперимент.
Вопросы по пройденному 1. Между какими большими планетами расположен главный пояс астероидов? 2. Сколько поясов астероидов существует в Солнечной системе?
Физика плазмы в Солнечной системе, ИКИ РАН, Москва1 Гармонические осцилляции рентгеновского излучения солнечной вспышки Зимовец И.В. ИКИ РАН.
Проверочная работа 3 Астероиды и кометы 1. Как называется крупнейший астероид главного пояса? 2. Между какими большими планетами расположен главный пояс.
ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ SS CYG Жилкин А.Г. 1,2, Бисикало Д.В. 1 1 Институт астрономии РАН 2 Челябинский государственный университет.
Транксрипт:

Диагностика ранних стадий взрыва классической новой при помощи ее рентгеновского излучения Филиппова Е.В., Ревнивцев М.Г., Лутовинов А.А. ИКИ РАН HEA

Модель взрыва классической новой аккреция на БК в двойной системе приводит к термоядерному взрыву на его поверхности. разлет оболочки с большой скоростью (~ км/с) рентгеновское излучение (3-20 кэВ)– нагрев межзвездной среды ударной волной роль МЗ – сильный звездный ветер RS Oph – красный гигант CI Cam – B[e] (B4 III-V)

Оптически толстая оболочка внешняя ударная волна межзвездная среда(МС) МС, излучающая в рентгеновском диапазоне ударная волна, способная нагреть вещество до kT~10-20 кэВ излучение оптически тонкой плазмы с понижающейся температурой метод для исследования фазы разгона оболочки

Наблюдения вспышки CI Жирафа Flux~t³ 3-20 keV

Сферически симметричный гидродинамический код в Лагранжевых координатах Допущения: пренебрежение звездой-компаньоном и гравитационным притяжением белого карлика учет радиационного охлаждения вещества в оптически тонком режиме расчет радиационных потерь на основе модели APEC

Схема ударных волн

Прямая ударная волна Вылетевшее вещество - поршень конечной массы

Параметры системы CI Cam/XTE J оптический компаньон B4 III-V[e] P orb = /-0.02 дней e = 0.62+/-0.07 a sin(i) ~ 70 R sun f(M) ~ 12 M sun d ~ кпк φ~ r sini~( )×10¹² cm Барсукова и др. 2005

Профиль плотности звездного ветра sini=1 sini=0.6 ~r -2

Влияние радиационного охлаждения вещества за ударной волной слабое охлаждениесильное охлаждение скорость поршня постоянная

Скорости оболочки и ударной волны kT~10 keV D~2900 km/s U=D/1.1~2640 km/s

Плотность звездного ветра вблизи БК Наблюдения: L=(1.1±0.1)×10²³t³ Flux~t³ Теория:

Оценка массы оболочки вещество в оболочке первые дня после вспышки движется с постоянной скоростью

Модели наилучшей аппроксимации

Описание светимости Сферически симметричный ветер Дискообразный ветер

Обратная ударная волна Задача о распаде произвольного разрыва

Гомологическое расширение вещества в оболочке (v~r)

Гомологическое расширение вещества в оболочке (v~r) Противоречие с наблюдениям

Свободное расширение вещества v(r)=const Время= дня

Свободное расширение вещества v(r)=const Вклад обратной ударной волны в наблюдаемую светимость и среднюю температуру пренебрежимо мал

Выводы рентгеновская вспышка системы CI Жирафа описана моделью ударных волн скорость вещества в оболочке ~ 2700 км/с, остается примерно постоянной первые ~1-1.5 дней темп потери вещества оптическим компаньоном масса оболочки вклад в рентгеновского излучение вещества, нагретого обратной ударной волной, мал механизм выброса отличается от механизма в сверхновых Ia