Новости науки |
The R.A.P. Project |
20.12.02. astro-ph за 16 - 20 декабря 2002 года: избранные статьи |
Теперь мы будем стараться выделить
"лучших из лучших".
Довольно подробно (насколько это возможно в 20-ти страничном обзоре)
со множеством ссылок описывается открытие реликтового излучения,
соответствующая теория, а также обсуждается развитие этой области.
Сейчас исследования реликта - очень горячая тема. Но надо торопиться, на
21-м техасском симпозиуме (Флоренция, 9-13 декабря) было высказано резонное
мнение, что после спутника Планк поток данных по фоновому излучению может
быть надолго исчерпан....
О поляризации реликтового излучения см. статьи
"The large-scale polarization of the microwave background and foreground"
astro-ph/0212419,
"CMB Polarization at Large Angular Scales: Data Analysis of the POLAR
Experiment"
astro-ph/0212425.
Подробный критический обзор по механизмам вспышек сверхновых.
Рассматриваются взрывы массивных звезд.
Здесь существует еще множество нерешенных проблем (хотя, есть и другие
мнения, Вирджиния Тримбл в своем докладе на техасском симпозиуме сказала,
что на ее взгляд в целом проблема решена - осталось уточнить детали).
Тем не менее, сформировалась "стандартная картина", которая, правда,
может еще очень
сильно измениться. Авторы описывают детальные двумерные расчеты и дают
соответствующий background.
См. также более короткие обзоры тех же авторов:
astro-ph/0212316
и
astro-ph/0212317,
и статью "The Status of Core-collapse Supernova Simulations" astro-ph/0212438.
Авторы показывают, что новые данные экспериментов позволяют качественно
улучшить верхний предел на долю CNO цикла в светимости Солнца.
Теперь этот предел составляет всего 7 с небольшим процентов.
Стандартная модель предсказывает, что доля должна быть порядка 1.5% от
Солнечной светимости, поэтому необходимы новые эксперименты.
Вторая статья тех же авторов, помещенная в hep-ph разделе Архива, посвящена,
разумеется, близкой проблематике. Авторы рассматривают, что дают новые
данные, полученные на KamLAND, для солнечных нейтрино.
Пожалуй самым важным является утверждение о том, что LMA (маленькие углы
смешивания) является единственным решением на уровне 4.7 сигма.
Кроме того, налагаются очень сильные ограничения на долю стерильных нейтрино
среди борных. Ну и конечно, авторы отмечают, что нестандартные солнечные
модели исключаются на очень высоком уровне достоверности.
Также см. статью V. Barger, D. Marfatia "KamLAND and solar neutrino data
eliminate the LOW solution" hep-ph/0212126.
И статью "The Solar Neutrino Problem after the first results from Kamland"
hep-ph/0212146.
Уже некоторое время считается установленным, что массы центральных
черных дыр галактик пропорциональны массам их балджей, а для
эллиптических галактик - их полным массам. Но, оказывается, есть и
более тонкие корреляции. Более массивные черные дыры содержатся в более
концентрированных к центру галактиках и балджах. Отмечается, также,
корреляция массы черной дыры со светимостями галактики или балджа.
Две статьи одного автора, направленные в материалы двух симпозиумов МАС.
Terrestrial Planet Finder -
космический проект НАСА, полет которого намечен на 2012 г. Причем,
поскольку даже Буш младший признал поиск внеземной жизни приоритетной
задачей, то скорее всего финансирование не сорвется.
В первой статье автор в основном обсуждает перспективы этой миссии.
Вторая статья посвящена тому, что же мы должны знать, чтобы в полной мере
использовать возможности, предоставляемые будущими спутниками. Ну и опять же
обсуждается Terrestrial Planet
Finder. Конечно, статьи во многом пересекаются.
Некоторые теории объясняют изменение светимости квазаров на интервалах
времени порядка года эффектами микролинзирования на телах планетных
масс, распределенных в межгалактическом пространстве. Но такие
микролинзирование может объяснить свойства гамма-всплесков.
Максимальное усиление потока достигается при пересечении системы
каустик, подобных показанным на рисунке. При наличии большого
количества линз структура каустик становится очень сложной и их
пересечение может объяснить все наблюдаемое разнообразие временных
профилей гамма-всплесков. Заметим, что здесь будут очень сильны
параллактические эффекты и даже достаточно близкие наблюдатели будут
видеть всплески с профилями разной формы. По крайней мере какая-то
часть гамма-всплесков может объясняться подобным образом.
Космические лучи сверхвысоких энергий являются сейчас одной из самых
горячих тем в астрофизике (например, они активно обсуждались на прошедшем
Техасском симпозиуме).
Среди постеров был и очень интересный доклад об эксперименте KASCADE.
Статья содержит краткое описание эксперимента, основной задачей которого
является измерение т.н. "железного колена" на энергиях ~ 10^17 eV
(о химическом составе космических лучей и имеющихся в этой области проблемах
см. свежайший обзор "The Chemical Composition of Cosmic Rays"
astro-ph/0212348
того же автора).
В этом коротком обзоре рассмотрен химический состав космических лучей в
интервале энергий от 1015 до 1020 эВ.
Обсуждаются данные экспериментов BLANCA, DICE, Fly's Eye, HEGRA, HiRes
и TUNKA. Похоже,
что при приближении к верхней границе этого диапазона доля тяжелых ядер в
космических лучах возрастает.
На Техасском
симпозиуме довольно активно обсуждались наблюдения и теория пульсарных
туманностей, особенно джетов. В данном обзоре автор рассматривает данные
Чандры по остаткам сверхновых и пульсарным туманностям. К сожалению, самые
свежие данные по внешнему джету у пульсара в Парусах еще не успели попасть в
обзор. Но тем не менее результаты, приводимые в статье, очень интересны.
"Регистрация рассеяния на ядрах низкоэнергичных (< нескольких десятков МэВ)
нейтрино - святой грааль современной нейтринной физики." Очень сложная
экспериментальная задача, несмотря на то, что когерентное рассеяние на
ядрах гораздо более эффективно, чем взаимодействие с отдельными
нуклонами. Различные аспекты данной проблемы подробно рассмотрены.
Авторы предлагают использовать Micropattern Gas Detectors, сделанные из
низкорадиоактивных материалов для регистрации таких нейтрино и провели
некоторые экспериментальные тесты.
[Прим.: А ведь есть еще реликтовые нейтрино ...]
В последние годы возрос поток наблюдательных данных в космологии.
Среди прочего присутствуют большие обзоры красных смещений (Слоановский
обзор, 2dF - двухградусный обзор и др.). В обзоре Лахав рассматривает вопрос
об определении параметров темной энергии по этим данным.
Сухой остаток таков: сами по себе данные обзоров не дают возможности
определения уравнения состояния темной энергии, но вместе с другими данными
(реликт и др.) уже сейчас дают важные верхние пределы, которые в будущем
могут быть существенно улучшены.
Эта статья в некотором смысле перекликается с предыдущей (astro-ph/0212358).
Речь опять идет о проверке космологических параметров по данным наблюдений.
На этот раз авторы думают, как определить темп расширения Вселенной на
момент рекомбинации по данным спутников MAP (уже запущен) и Planck.
Вообще же о современном знании космлогических параметров см. ниже статью
"The last stand before MAP: cosmological parameters from lensing, CMB and
galaxy clustering"
astro-ph/0212417.
Когда говорят об излучении нейтронных звезд, обычно рассматривают электромагнитное (тепловое) излучение с поверхности и излучение нейтрино из центра нейтронных звезд. В данной статье рассмотрен еще один механизм переноса энергии - бесстолкновительный электронный звук. Звуковые возмущения в электронной компоненте нейтронной звезды распространяются по ней столь же свободно, как и нейтрино. Источником таких звуковых возбуждений служат вихревые нити в сверхтекучем вращающемся ядре. При наличии магнитного поля электронный звук может превращаться в магнитозвуковые волны, которые вблизи поверхности превращаются в электромагнитное излучение.
Несмотря на большие успехи в наблюдательной космологии в нашем знании
основных параметров существует довольно большая неопределенность (хотя,
удивительно, что мы вообще так хорошо их знаем!).
В этой короткой заметке (всего 3 странички + рисунок)
автор рассматривает возможные ограничения на возраст Вселенной
(менее 20 миллиардов лет), а также на
параметр уравнения состояния темной материи (w>-1.5, w=const).
Уравнение Греда-Шафранова (Grad-Shafranov) позволяют решать очень многие
стационарые осесимметричные задачи. Одно из полей их приложений -
гидродинамика, в том числе и в рамках общей теории относительности, т.е.
вблизи компактных звезд и черных дыр. Этому и посвящен данный курс лекций
(это действительно курс - более 50 страниц). Всем желающим разобраться
посвящается.
Речь идет о лазерном излучении от звезды Эта Киля. Об этом вы можете прочесть в статье
"Eta Carinae - лазер, созданный самой природой".
Цикл состоит их 4 звеньев - 4 уровней и 4 переходов
между ними в ионах однократно ионизированного железа FeII
(на рисунке показаны 2 близких цикла). Возбуждение
цикла (переход 1->4) производится основным излучением звезды в линии L\alpha.
Длина волны L\alpha и перехода 1->4 заметно не совпадают.
Однако в оптически плотной оболочке звезды L\alpha-фотоны
многократно переизлучаются и диффундируют по частоте из-за эффекта Допплера.
Переходы 4->3 и 2->1 - "обычные" и происходят достаточно быстро.
А вот уровень 3 (переход 3->2) -
метастабильный. В состоянии 3 атомы существуют достаточно долго
в результате чего возникает инверсная заселенности уровней 2 и 3. Это и есть
"звездный лазер" - в обычных условиях линия 3->2 очень слаба, но в радиативном
цикле число фотонов в этой линии такое же, как и в остальных переходах цикла.
С помощью SPH моделирования авторы рассматривают процесс образования первых
(в некотором смысле "зачаточных") сверхмассивных черных дыр в центральных
областях галактик. Металличность полагается нулевой (точнее, химсостав
определяется первичным нуклеосинтезом).
По всей видимости это вунужденное предположение.
Авторы рассматривают красные смещения порядка 10, а первые звезды
образовались на z=20-30 и уже успели взорваться. Однако, в статье приводятся
аргументы в пользу применимости данного предположения.
В расчетах (в зависимости от параметров галактики) получаются как одиночные,
так и двойные черные дыры. Первые приводят к появлению квазарной активности
еще до эпохи вторичной ионизации.
Спутник MAP уже летает и собирает данные. В следующем году появятся первые
результаты, а потому народ подводит итоги. В обзоре дается сводка
определений основных космологических параметров по данным различных
наблюдений, а также перечисляются основные проблемы, существующие в
наблюдательной космологии (как-то "проблема сигма-8").
Несколько последних лет астрономы находятся в необычной, впервые
создавшейся ситуации - современные наземные и космические обсерватории
выдают огромный поток информации, который обычными методами не успевают
анализировать. Изучаются самые злободневные проблемы, а все остальное
оседает в архивах - на будущее. Единственный разумный выход -
автоматическая обработка наблюдений. Некоторое время назад были статьи
про автоматическую классификацию кривых блеска переменных звезд. Теперь
- анализ спектров. Ну а детали алгоритма, точность и т.д. - в статье.
Речь идет о нейтронных (кварковых и т.п) звездах, чей радиус не превосходит
три шварцшильдовских. В этом случае вокруг звезды образуется (как вокруг
черной дыры) эргосфера. Такая ситуация может сопровождаться возникновением
весьма специфической неустойчивости (w-mode instability).
Это собственно неустойчивость пространства-времени.
Авторы рассматривают возможность воникновения неустойчивости в реальной
астрофизической ситуации, а также обсуждают астрофизические проявления.
Изучая различными способами взрывы сверхновых можно получать очень
разнообразную информацию - от закона расширения Вселенной и свойств
темной материи до уравнения состояния нейтронного вещества и
существования экзотических частиц. Но для этого надо хорошо понимать
какие процессы в них происходят. И единственный путь здесь - детальное
численное моделирование. Но до сегодняшнего дня при моделировании
коллапса и взрыва сверхновой учитывались не все физические процессы -
просто потому, что для таких расчетов не хватило бы мощности
компьютеров. TeraScale Supernova Initiative - проект в котором в
ближайшие несколько лет предполагается преодолеть эти ограничения.
Идея этой статьи, по-моему, сильно перекликается с теми, что высказал
Стивен Вольфрам (разработчик системы аналитический вычислений
Математика)
в своей книге книге "A new kind of science", вышедшей 14 мая 2002 года
(см. здесь).
А в статье предложено смоделировать распространение возмущений вдоль
магнитных петель в Солнечной магнитосфере с помощью 3-мерного
клеточного автомата. Подход и результаты очень интересные.
Архив статей, вошедших в предыдущие выпуски.
Разделы архива (с июля 2002 г.): |
|