Содержание и быстрый переход к разделам обзора
Популяционный синтез внесолнечных планет.I: Метод, последовательности образования и распределение масса-расстояние Рентгеновская спектроскопия звезд Регистрация излучения очень высокой энергии от HESS J1908+063 подтверждает неотождествленный источник Milagro MGRO J1908+06
Отдельные статьи
Из раздела physics
Полный Архив предыдущих выпусков. Архив статей, вошедших в выпуски с 01 июля 2002 г. по 31 марта 2003 г.
Архив на 14.04.2006
одним файлом
Разделы архива (с апреля 2003 г.): Полезные астрономические ссылки. Короткое эссе об электронных препринтах. Обзорные статьи в astro-ph 2001-2003 гг.
Автор проекта
Ранее участвовали:
Дискуссии по статьям Архива
Проект размещен на сайтах:
Смотри также дискуссии и блоги:
Информационные партнеры
Вы может также разместить на своем сайте нашу ленту обзоров Книга автора обзоров Новости космонавтики Новости Научпопа Новости от УФН Информнаука Researcher@ Элементы.Ру Грани.Ру Перст Подписка на рассылку обзоров на Subscribe.Ru
Дружественные рассылки: "Астрономия сегодня" "Окно во Вселенную" Список астрорассылок |
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N210
astro-ph за 11 - 30 апреля 2009 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: Suvi Gezari et al. Comments: Accepted for Publication in ApJ, 19 pages, 10 figures, 2 tables, emulateapj Пролеты звезд вблизи сверхмассивных черных дыр могут приводить к приливному разрушению. Это наблюдается как вспышка с характерным "хвостом", т.е. спадание блеска происходит по известному закону. Обычно вспышки наблюдаются в рентгене, и первый хороший кандидат был обнаружен спутником ROSAT. В этой статье авторы описывают наблюдения на космическом ультрафиолетовом инструменте GALEX. Представленная в работе вспышка является уже третьим кандидатов в приливное разрушение звезд по данным GALEX. Авторы делают оценки частоты таких собфтий и приходят к выводу, что планирующиеся оптические обзоры (типа Pan-STARRS) смогут видеть по 20-30 приливных разрывов в год. Почему вспышка видна в оптике, а не в рентгене? Авторы полагают, что данные можно объяснить тем, что разрыв происходит не вблизи горизонта дыры, а на расстоянии порядка 10 радиусов горизонта. Тогда будем видеть излучение в видимой части спектра.
Authors: S. Kozlowski, C.S. Kochanek Comments: 7 pages, subm. to ApJ Совместная обработка нескольких каталогов в разных диапазонах спектра позволила выявить около 5000 кандидатов в активные ядра галактик разного типа, расположенных за Магеллановыми облаками. Эта работа важна по двум причинам. Облака часто наблюдают, а потому выборка подтвержденных кандидатов будет рекордной по длительности мониторинга. Во-вторых, используя далекие объекты, можно повысить точность астрометрических данных по объектам в Облаках (далекие объекты можно считать неподвижными).
Authors: Barbara De Lotto, for the MAGIC collaboration Comments: 8 pages, 5 figures, submitted to proceedings of "44th Rencontres do Moriond 2009, Very High Energy Phenomena in the Universe", February 1-8, 2009 Небольшой обзор по внегалактическим наблюдениям в ТэВном диапазоне на телескопе MAGIC. Благодаря своей большой собирающей площади (самое большое зекрало в этом классе инструментов) MAGIC может видеть наиболее далекие внегалактические источники. Связано это с тем, что большие зеркала позволяют "видеть" более мягкие гамма-кванты (видят, разумеется, не сами кванты, а оптические вспышки, порождаемые гамма-квантами в атмосфере). Более мягкие кванты слабее взаимодействуют во время своего распространения от далекого источника с фотонами фонового излучения (при таком взаимодействии два фотона порождают, например, электрон-позитронную пару). В итоге, чем больше зекрало, тем более далекие источники мы видим (речь идет о разнице, скажем в z~1 и z~2). В основном MAGIC видит блазары. Кроме них, наблюдают М87 и Центавр А. Можно наблюдать переменность источников. Важно, что часто наблюдения проводятся одновременно в разных диапазонах спекта, что позволяет продвигаться в понимании механизма работы блазаров и других активных ядер галактик.
Authors: Christoph Mordasini, Yann Alibert, Willy Benz Comments: 23 pages, 14 figures. Accepted for publication in Astronomy and Astrophysics Популяционный синтез - мощный метод исследования в астрофизике. Его можно применять не только к тесным двойным системам, радиопульсарам, активным ядрам галактик и тп., но и к экзопланетам. Что авторы и делают. Используя некоторые предположения о распределениях начальных параметрах и законах формирования и эволюции планет, авторы рассчитывают соверменное распределение планет на плоскости масса-расстояние от звезды. Далее это можно сравнивать с наблюдениями. Вторую часть исследования, посвященную сравнению модельных расчетов с наблюдениями, см. в arxiv:0904.2542.
Authors: M. Vestergaard Comments: 23 pages, Invited contribution to the 2007 Spring Symposium on "Black Holes" at the Space Telescope Science Institute. The proceedings, published by Cambridge University Press, are in press Большой обзор по измерению масс сверхмассивных черных дыр. После обсуждения различных методов автор переходит к основной теме: массовой оценке для далеких квазаров. С помощью различных соотношений удается получать оценки для большого количества источников. Конечно, каждая индивидулаьная оценка оказывается не очень точной, поскольку использованы лишь некоторые соотношения между наблюдаемыми величинами, которые коррелируют с массой. Тем не менее, автор показывает, что статистика для всего ансамбля квазаров оказывается достаточно достоверной.
Authors: W. C. Haxton Comments: Prefactory for Annual Reviews of Nuclear and Particle Science; 23 pages, 6 figures John Bahcall - известный американский астрофизик, умерший несколько лет назад. В первую очередь, наверное, он известен своими работами по солнечным нейтрино. Но это далеко не единственная область, в которую он внес свой вклад. Детальнее о научной работе Бакала можно узнать из предлагаемой биографии.
Authors: M. Guedel, Y. Naze Comments: accepted for Astron. Astrophys. Rev., 98 journal pages, 30 figures Большой подробный наблюдательный обзор, посвященный рентгеновским наблюдениям (в основном используются данные Chandra и XMM-Newton) обычных звезд. Разумеется, кроме собственно наблюдательных данных приводятся основные сведения по физике излучения от звезд разных типов.
Authors: H. Baumgardt et al. Comments: 11 pages, 7 figures, MNRAS in press Недавно на сайте STRF появилась новость о том, что по наблюдениям карликовых галактик спутников Млечного пути появилсь аргументы в пользу MOND. Оригинальной статьи я пока не видел. Зато появляются статьи, в которых по наблюдениям шаровых скоплений MOND не проходит. Представляемая работа - одна из них. Детальные исследования шарового скопления, находящегося далеко в гало, показали, что во-первых, скопление не содержит темного вещества (что, в общем-то, можно было ожидать). Т.е., образование шаровых скоплений (даже с такой малой металличностью и находящихся так далеко в гало) не связано с небольшими гало темной материи, летавших вокруг Галактики. А во-вторых, что теории модифицированной гравитации не могут объяснить поведение звезд в этом скоплении без дополнительных (не вполне естественных) предположений. Отмечу также мартовский е-принт arxiv:0903.4448. В нем представлены результаты по скоплению Palomar 14, которые также являются аргументами против MOND.
Authors: F. Aharonian, et al. (HESS Collaboration) Comments: 7 pages, Accepted for publication on Astron. Astrophys Milagro - это сейчас уже не работающая установка, наблюдавшая космические источники на энергиях в десятки ТэВ. Недавно был опубликован каталог обнаруженных источников. Их можно пересчитать по пальцам. Но проблема в том, что источники очень трудно отождествить. Отчасти из-за плохого углового разрешения Milagro. Впервые один из источников Milagro обнаружен черенковским телескопом на энергиях порядка ТэВа. Сделано это установкой H.E.S.S. У таких устройств угловое разрешение уже лучше. Поэтому можно рассуждать о возможном отождествлении с известными объектами. Что авторы и делают. Правда, кандидатов все равно остается много (источник лежит в плоскости галактики). Так что окончательное обсуждение пока в будущем.
Authors: Ryan C. Hickox Comments: 11 pages, 5 figures, Chandra Newsletter cover article, Winter 2009. Хороший, практически популярный обзор, посвященный глубоким обзорам внегалактических объетов на Чандре. Существенно, что стало ясно, что рентгеновский фон определяется именно внегалактическими источниками - активными ядрами разных типов. Исследование множества разрешенных активных ядер позволило сильно продвинуться в понимании их связей со свойствами материнских галактик. Возникли новые вопросы, связанные с формированием галактик и ростом массы черных дыр.
Authors: Juan P. Madrid Comments: 17 pages, April issue of AJ, 137, 3864 STScI press release Описана яркая вспышка, наблюдавшаяся в одном из узлов джета галактики М87 на протяжении последних нескольких лет. В разных диапазонах блеск узла начал возрастать примерно с 2000 года. Светимость на некоторых энергиях увеличилась в десятки раз, и узел стал ярче самого ядра. Максимум был пройден в 2005 году, и сейчас наблюдается спадание блеска. Причина вспышки не ясна. Возможно, что узел был достаточно резко сжат, что и привело в возрастанию его светимости. Другие гипотезы оперируют с перестройкой магнитного поля в узле, что также может приводить к вспышке (нечто отдаленно похожее на солнечную вспышку). См. также arxiv:0904.3925.
Authors: Sergei I. Blinnikov Comments: Latex, revtex, 24 pages, 1 figure Гипотеза о зеркальной темной материи не является сейчас стандартной или очень популярной. Тем не менее, эта возможность не закрыта, и кто знает .... Статья содержит подробный (не всегда популярный, но сложные отрывки можно при желании пропустить) обзор основных вопросов, связанных с зеркальным темным веществом, его возможными проявлениями и тп. В финальном разделе четко сформулированы наблюдательные факты, которые можно рассматривать как косвенные аргументы в пользу зеркальной темной материи.
Authors: Alwyn Wootten, A. Richard Thompson Comments: 8 pages, to be published in Proceedings of the IEEE special issue on radiotelescopes ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Планируется, что система будет состоять из примерно 80 12-метровых и 7-метровых зеркал, раскиданных по площади под сотню квадратных километров и разделенных на две группы. Наблюдения будут проводиться на длинах волн от 0.3 до 10 миллиметров (т.е., формально это можно называть радиотелескопом). Одна из групп антенн будет иметь изменяемую конфигурацию (антенны можно будет двигать друг относительно друга). Сейчас проект находится в стадии постройки. Первые антенны уже приехали в Чили (все будет стоять на высоте около 5 км в месте с исключительно сухим климатом, что важно для наблюдений). Реально все должно заработать в полную мощность в 2012 году. Нет сомнений, что это будет исключительно эффективный и важный инструмент для астрофизиков. Если Россия вступит в ESO .....
Authors: M.C. Kaczmarczik et al. Comments: 29 pages, AJ accepted По-моему, очень красивая идея. Авторы рассматривают, как в больших обзорах (сейчас - SDSS, в будущем - Pan-STARRS и др.) можно массово определять красные смещения квазаров с достаточной точностью по астрометрическим (!) данным. Идея состоит в том, чтобы использовать атмосферу Земли как "объективную призму". Источники с максимумами в разных частях спектра будут по разному наблюдаться сквозь атмосферу из-за того, что рефракция зависит от длины волны. Представьте себе два квазара с одинаковыми спектрами, но на разных красных смещениях. Теперь пронаблюдаем оба несколько раз в разных условиях (разная высота над горизонтом). Для нас эти два квазара (из-за красного смещения) выглядят по-разному: один краснее, другой - синее. Рефракция, а значит и смещение изображения для них будут разные. Это можно пробовать измерить. Но можно поступить чуть иначе. Обзоры типа SDSS проводят в нескольких цветах (имеются ввиду фотометрические полосы, у SDSS они, кстати, отличаются от стандартных U,B,V...). Можно рассчитать, как смещение из-за атмосферной рефракции будет зависеть от красного смещения квазара в каждом цвете. Тогда, сравнивая наблюдения в нескольких цветах с предсказаниями модели, можно определить красное смещение. Астрометрическим красным смещением авторы называют разницу между наблюдаемым эффектом и предсказанным на основе измеренных потоков в разных цветах. Дело в том, что наблюдаемый эффект конечно же зависит не просто он цветов (а в предсказание войдет только это), но и от распределения энергии внутри полосы, соответствующей данному цвету. Это особенно важно и заметно для объектов с сильными эмиссионными линиями, к которым относятся и квазары. Сравнивается разница смещений в разных цветах. Оказывается, уже точности SDSS хватает для того, чтобы у многих квазаров это было выше ошибок измерения. В итоге, по астрометрическим данным вместе с обычно используемой многоцветной фотометрией можно определить красное смещение лучше, чем только по фотометрии. Забавно, что обычно этот эффект мешает (в обзоре 2dF даже стоит специальная оптика, компенсирующая эффект), а тут его поставили на службу "народному хозяйству". Буквально - инновации! Некоторые будущие обзоры специально планируют свои наблюдения таким образом, чтобы максимально использовать эффект астрометрического красного смещения.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики) статьи, появившиеся в разделе physics (включая cross-listing).
Authors: Max Tegmark Comments: 10 pages, Transcript of talk at the MIT Keenan Symposium Весьма интересный материал. Это расшифровка короткого выступления Тегмарка в MIT (причем, расшифровке присущи все типичные недостатки, включая неразобранные слова и небольшие ошибки). Тема крайне интересная, и докладчик умудрился в пять страниц уместить очень много информации, причем доступно поданой. А что другие пять страниц? Там - дискуссия. Не менее интересная? чем сам доклад (хотя и есть ответы-отговорки? видимо в связи с недостатоком времени). Советую посмотреть! Видео и прочие материалы доступны здесь.
|