Рассмотрены сверхновые типов Ib,c и II, т.е. тех, что связаны с коллапсом
ядер массивных звезд. Показано, что относительное число сверхновых этих
подтипов зависит от металличности, что и ожидалось на основе рассчетов.
Причем, данные лучше согласуются с предсказаниями моделей, учитывающих
вращение звезд (построение таких моделей является важным достижением
последних лет).
astro-ph/0305383
Рентгеновский пульсар в богатом кислородом остатке сверхновой G292.0+1.8
(An X-Ray Pulsar in the Oxygen-Rich Supernova Remnant G292.0+1.8)
Authors: John P. Hughes et al.
Comments: 5 pages, including 3 postscript figs, LaTeX, submitted to
ApJ Letters
35 лет назад важным событие стало открытие пульсара в Крабовидной
туманности. Это дало однозначное свидетельство связи нейтронных звезд и
взрывов сверхновых. С тех пор Крабовидная туманность и маленькая светлая
точечка, указанная стрелкой - пульсар - стали неотъемлемым атрибутом любого
учебника астрономии. Однако, в физике и астрофизике нейтронных звезд,
взрывов и остатков сверхновых есть еще много неясного. И здесь на помощь
приходят новые наблюдения молодых компактных объектов в образовавшихся после
разлета звезды туманностях.
Как известно, "черт прячется в деталях". И мало того, что с деталями
приходится разбираться, их самим же приходится выискивать.
В частности, хочется исследовать как можно более близкие остатки сверхновых,
содержащие молодые нейтронные звезды. Еще хочется, чтобы объекты были видны
от радио до рентгена, и чтоб наблюдался пульсарный эффект.
Теперь остаток G292.0+1.8 в этом отношении один из лучших.
Он расположен на расстоянии около 6 кпк от нас, динамический (т.е.
определенный по разлету) возраст - около 2000 лет.
В этой туманности видно множество интересных структурных деталей.
Кроме того, можно достаточно точно исследовать химический состав остатка и
распределение элементов.
Все это важно, т.к. позволяет реконструировать свойства взорвавшейся звезды.
Буквально два года назад с помощью Чандры был открыт точечный рентгеновский
источник в этом остатке. Последовавшие радионаблюдения показали наличие
радиопульсара с периодом 0.135 секунды. Теперь, благодаря длительным
наблюдениям на Чандре, пульсации найдены и в
рентгеновском диапазоне. Возраст пульсара, определенный по увеличению
периода, находится в хорошем согласии с возрастом остатка.
Жалко, что в оптике пульсара пока не видно. Но Хабблом на него пока не
смотрели, и, наверняка, заявка уже написана (и, скорее всего, одобрена)!
astro-ph/0305388
Проверка закона притяжения при слабых ускорения в шаровых скоплениях
(Using globular clusters to test gravity in the weak acceleration regime)
Authors: R.Scarpa, G.Marconi, R.Gilmozzi
Comments: Accepted for publication on A&A Letters. Four pages + 2 figures
Когда было обнаружено, что звезды на окраинах галактик и сами галактики
в скоплениях движутся быстрее, чем в соответствии с количеством
видимого в этих системах вещества, то дальнейшее развитие идей пошло
двумя путями. Большинство астрономов оказались приверженцами идеи
"темной материи", т.е. считали, что вещество в галактиках и скоплениях
есть, просто оно по каким-то причинам не излучает свет. В начале
полагали, что невидимое вещество может быть обычным, таким же из
которого сделаны звезды, планеты и мы, т.е. барионным. В последствии
оказалось, что мы действительно видим только небольшую долю барионного
вещества, но основная часть темной материи должна иметь другую,
неизвестную еще сегодня, физическую природу.
Меньшая часть астрофизиков занялась модификацией законов тяготения. Все
эти теории обобщенно называются MOND (аббревиатуры английского
выражения Модифицированная Ньютоновская Динамика). Один из вариантов
этой теории
(
Milgrom 1983)
предполагает, что ньютоновский закон
тяготения перестает действовать когда тело испытывает чрезвычайно малы
ускорения. Проверить эту модификацию экспериментально на Земле или в
Солнечной системе пока не представляется возможным.
Как эта модификация должна была проявиться в шаровых скоплениях?
Согласно ньютоновской гравитации (и, конечно, в отсутствие невидимого
вещества) дисперсия скоростей звезд должна была плавно убывать наружу.
Согласно MOND на некотором расстоянии это убывание прекращается и
дисперсия становится примерно постоянной. Такие измерения были
проведены для двух шаровых скопления:
Cen
и M15. Зависимость полученная для
первого из них показана на графике.
Наблюдения не позволяют отвергнуть теорию MOND. Для
Cen
радиальная зависимость дисперсии
меняется при ускорении
a=2.1.10-8 см/с2, для M15 картина
аналогична, излом происходит при
a=1.7.10-8 см/с2. Считать этот
результат подтверждением MOND, однако, нельзя, поскольку аналогичное на
том же уровне ускорений может оказать темная материя Млечного Пути,
если она равномерно распределена, или темная энергия (лямбда-член).
astro-ph/0305393
Структура войдов
(The structure of voids)
Authors: Stefan Gottloeber et al.
Comments: 12 pages, 10 figures (paper with high resolution figure 2
available at
http://www.aip.de/People/SGottloeber/papers/void_struc.ps.gz (8.5 Mb)),
MNRAS
Как известно Вселенная на больших масштабах состоит из волокон и пустот
(войдов). Это достаточно хорошо видно по распределению галактик и их
скоплений, т.е. "светящегося вещества".
Размеры войдов составляют порядка 20-30 Мпк. Что находится в них?
Для разрешения этого вопроса нужно применять численное моделирование (см.
также "горячую тему" прошлой недели).
Авторы строят компьютерную модель войда методом многи тел (N-body).
Оказывается (см. рисунок), что войд похож на "Вселенную в миниатюре".
Там темная материя распределена опять таки в виде структуры с волокнами и
войдами! Разница только в том, что все массы (массы гало темной материи) на
четыре порядка меньше. Собственно, поэтому-то мы и не видим там галактик.
astro-ph/0305399
Некоторые аспекты релятивистской астрометрии внутри Солнечной Системы
(Some aspects of Relativistic Astrometry from within the Solar System)
Authors: Maria Teresa Crosta et al.
Comments: 11 pages, 2 figures, accepted by Cel. Mec
Уже несколько лет, как Международный Астрономический Союз утвердил как
основную для использования в астрометрии и небесной механике внутри
Солнечной системы релятивистскую систему координат. Теперь
вычисления всех эфемерид и других величин должны производиться в ней.
Она существенно сложнее предыдущих, но и заметно точнее.
Переход к релятивистским системам отсчета, однако, вносит существенные
изменения в идеологи астрометрии и небесной механики, полностью меняет
используемые в них модели. Вот этим вопросам, которые становятся
актуальными в связи с запуском высокоточного астрометрического спутника
GAIA, и посвящена данная статья.
hep-th/0305181
Проверка существования Мира Бран с помощью двойного пульсара
(Testing braneworlds with the binary pulsar)
Authors: Ruth Durrer and Philippe Kocian
Comments: 4 pages no figures
Сегодня у физиков-теоретиков большой интерес вызывают теории в которых
наше пространство-время имеет число размерностей большее четырех. Для
введения дополнительных измерений есть целый ряд теоретических
предпосылок. Одна из таких теорий предполагает, что существует только
одно дополнительное замкнутое измерение. В такой модели наш Мир
расположен на 4-мерной гиперповерхности (бране), причем все обычные
частицы и взаимодействия привязаны к бране и только гравитация
распространяется во всем пространстве. [Скорее всего данная теория не
имеет отношения к физической реальности, но из-за наличия только одного
дополнительного измерения ее очень удобно исследовать.]
Авторы данной статьи рассмотрели вопрос излучения гравитационных волн
двойной системой в бранной модели. В ней также удается получить
квадрупольную формулу, подобную выведенной Эйнштейном для ОТО, но из-за
наличия в 5-мерном мире дополнительной степени свободы в этой формуле
возникают некоторые изменения. Различия в излучаемом потоке
гравитационных волн оказываются заметными и, для наиболее хорошо
изученного двойного пульсара PSR 1913+16, составляют около 20%.
Поток гравитационного излучения от данного пульсара (по эволюции его
орбиты) измерен сегодня с точностью примерно 0.5%, т.е. наблюдения
двойного пульсара позволяют закрыть целый класс теорий.
Два эссе по гравитации, космологии и квантовой теории
Ежегодно проводится конкурс "Gravity Research Foundation Essay Contest".
Две работы, отмеченные жюри (в том числе и победитель) появились в Архиве.
В работах нет никакой сложной математики, поэтому они будут доступны всем,
кто интересуется соответствующей тематикой.
gr-qc/0305069
Начальные условия для Вселенной
(Initial Conditions for a Universe)
Authors: Martin Bojowald
Comments: 7 pages, this essay was awarded First Prize in the Gravity
Research
Foundation Essay Contest 2003
Как ясно из заглавия, речь идет о начальных условиях для Вселенной.
Если рассматривать классическую космологию, то наличие сингулярности
ставит непреодолимые препятствия на пути постановки "настоящих" начальных
условия (а не условий, соответствующих некоторому моменту времени t
после "начала"). Одной из первых серьезных попыток решить эту проблему было
уравнение Уиллера-ДеВитта, которое является динамическим законом для
волновой функции Вселенной (в некотором смысле это расширение уравнения
Фридмана).
В этой же работе Мартин Боджовалд использует
более современный подход. основанный на петлевой квантовой гравитации.
Идея состоит в дискретности пространства, что приводит не к
дифференциальному, а к разностному уравнению, описывающему поведение
волновой функции вблизи "начала" ("начало" соответствует n=0). Для больших n
уравнение переходит в уравнение Уиллера-ДеВитта.
Автор показывает, что проблема сингулярности исчезает при таком подходе.
Соответственно демонстрируется связь между динамическим законом расширения
Вселенной, начальными условиями, дискретностью пространства и проблемой
сингулярности.
Конечно же, это не окончательный ответ. Это некоторое интересное
"теоретическое наблюдение". Однако, разобраться в этом весьма и весьма
интересно.
gr-qc/0305081
Об энтропии вакуума и космологической постоянной
(On the vacuum entropy and the cosmological constant)
Authors: Saulo Carneiro
Comments: 6 pages, This essay received an "honorable mention" in the
2003 Essay
Competition of the Gravity Research Foundation
Одна из важных проблем, связывающих космологию с физикой частиц - проблема
величины космологической постоянной. Удивительное дело: она маленькая, но не
нулевая.
Автор эссе приводит интересное наблюдение, связывающее космологическую
постоянную с энтропией Вселенной.
Идея состоит в использовании
голографического
принципа.
Рассчитаем энтропию Вселенной. Что у нас есть?
Вещество. Его мало - 1080 баринов.
Фотонов в миллиард раз больше. Но и этого мало.
Еще что-то добавляют реликтовые нейтрино, темное вещество.
Тем не менее, из "обычных предметов" основной вклад вносят сверхмассивные
черные дыры - 10101. Сверхмассивные важнее, т.к. энтропия черной
дыры пропорциональна площади горизонта, а радиус - массе.
И все равно, этого мало. Что у нас еще осталось - космологическая
постоянная.
Посмотрим на энтропию вакуума, и сравним ее потом с голографическим
пределом. При расчете энтропии вакуума мы сталкиваемся с проблемой - она
бесконечна, если мы учитываем все нулевые флуктуации (zero-point
fluctuations). Поэтому требуется ввести т.н. ультрафиолетовое обрезание на
каком-то масштабе длин (или, что то же самое, масс).
Возьмем масштаб квантовой хромодинамики (QCD).
Оказывается, что полученная энтропия прекрасно согласуется с голографическим
пределом. Да еще попутно мы получаем простое уравнение, придуманное 35 лет
назад Я.Б. Зельдовичем,
которые, правда, использовал другой масштаб (ну так и дело-то давно
происходило).
Т.о. автор демонстрирует интересную связь между энтропией вакуума,
голографическим принципом и величиной космологической постоянной.
Опять же, как и в комментарии к первому эссе, подчеркнем, что это именно
"интересное наблюдение". Совершенно неясно, какая физика за этим лежит.
Но без таких наблюдений этого никогда не понять.
astro-ph/0305412
Перепись дисков молодых бурых карликов
(A Disk Census for Young Brown Dwarfs)
Authors: Ray Jayawardhana et al.
Comments: accepted for publication in The Astronomical Journal
Что такое бурые (или, иначе, - коричневые) карлики объяснять не надо.
Мы уже довольно много о них знаем. Много, но абсолютно недостаточно.
Например, очень плохо известно, как они образуются.
Авторы статьи провели обзор молодых бурых карликов в инфракрасной (L)
полосе. Были получены хорошие данные по примерно 50 дискам вокруг молодых
субзвездных объектов. оказалось, что диски похожи на аналогичные образования
вокруг звезд типа Т Тельца (это маломассивные очень молодые звезды,
фактически еще формирующиеся, звезды).
Это означает, что образование бурых карлиов
("недозвезд") очень похоже на формирование звезд типа Солнца.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
physcs/0305095
Визуализация спектра масс и ширин нестабильных частиц
(Visualizing the Mass and Width Spectrum of Unstable Particles)
Authors: N. L. Harshman
В помощь преподавателю
Автор предлагает наглядные картинки, позволяющие, по его мнению,
более понятно рассказывать студентам о многообразии нестабильных частиц.
Было бы интересно узнать мнение ведущих проектов
Текущие открытия в физике элементарных частиц и
Неизбежность странного микромира
об этой статье.