"Суперобъекты: звезды размером с город"
Содержание и быстрый переход к разделам обзора
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N331
astro-ph за 01 - 30 ноября 2015 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: Nicola Tomassetti Comments: 3 pages, Nucl. Part. Phys. Proc. 265-266 (2015) 245-247 Очень короткий обзор по AMS-02 и свежим результатам. Пока ясно, что есть избыток позитронов. Видимо, он объясняется или относительно близкими источниками типа пульсарных туманностей или остатков сверхновых (что более вероятно, но скучно), или же темным веществом (что менее вероятно, но интересно). Аппарату еще работать лет 15 (если МКС столько проработает), так что может ситуация прояснится, или даже что-то еще интересное откроют.
Authors: Frank Haberl, Richard Sturm Comments: 17 pages, 9 figures, accepted for publication in Astronomy & Astrophysics Новый компилятивный каталог массивных рентгеновских двойных в Малом Магеллановом облаке. Это самая большая однородная выборка, что крайне удобно для популяционных исследований.
Authors: Patrick M. Ogle, Lauranne Lanz, Cyril Nader, George Helou Comments: 13 pages, 13 figures, submitted to ApJ Авторы рапортуют об открытии и исследовании гигантских спиральных галактик. Самая большая из них имеет диаметр 134 килопарсека и мелодичное обозначение 2MASX J16394598+4609058. Находится она на z=0.25. Светимости таких галактик порядка светимостей ярчайших эллиптических галактик в скоплениях. Звездные массы доходят до 350 млрд. масс Солнца. Самая близкая спиральная супергалактика находится на z=0.089. Темп звездообразования составляет десятки масс Солнца в год. Авторы предсказывают, что это прародители гигантских линзовидных галактик.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Authors: Iair Arcavi et al. Comments: Submitted to ApJ, 23 pages Авторы представляют открытие нескольких необычных сверхновых. Эти события отличаются очень быстрым ростом светимости, которая превосходит типичную светимость сверхновых, но не дотягивает до сверхмощных. Обсуждается несколько возможных объяснений этого явления, но никакие не подходят.
Authors: Hiroyuki Hirashita, et al. Comments: 39 pages, 17 figures, accepted for publication in PASJ (as a review paper) В терагерцовом диапазоне люди налюдают, но или запуская приборы на шарах, или с самолета, т.к. мешает вода в атмосфере. Но "вверх" не запустишь большой телескоп. Поэтому ищут места на Земле, где все-таки можно наблюдать в этом диапазоне (пусть и не все время). Авторы обсуждают 12-метровый телескоп в Гренландии. Это был прототип для ALMA, который затем адаптировали для наблюдений в условиях Гренландии. В статье обсуждаются и научные задачи, и тхнические аспекты. НАучные задачи в основном сводятся к наблюдению линий, исследованию излучения пыли и тп.
Authors: G. R. Harp et al. Comments: 4 pages, 2 figures Потратили наблюдательное время - человечков не нашли. Правда, тут и потратили на телескопах Аллена, которые специально для этого были построены.
Authors: Mark R. Krumholz Comments: 374 pages, 20 chapters; Это книга. Она существует в рамках проекта Open Astrophysics Bookshelf. Пока работ там немного, но идея любопытная. В книге есть все: и теория, и данные наблюдений, и задачи с разбором. Начинается все с межзвездной среды, а доходит аж до образования планет. Описываются протозвездные диски и истечения, обсуждается начальная функция масс, рассматривается образование разных типов звезд в ращзном окружении и темпы звездообразования. И т.д., и т.п.
Authors: Antoine Klein et al. Comments: 28 pages, 13 figures, 7 tables Авторы детально анализируют, как разные варианты дизайна проекта скажутся на научных результатах. Дело в том, что хотя проект одобрен, но пока неясно, как точно он будет выглядеть, т.к. хочется и денег съэкономить, и науку не потерять. Основные выводы таковы (желающие могут прочесть только заключение - там все хорошо суммировано). Во-первых, хуже всего отказываться от "третьей руки". Напомню, что будет летать три аппарата на расстояниях в деястки миллионов километров друг от друга. Между ними будут бегать лазерные лучи. В идеале это шесть лучей между каждой парой аппаратов. Но можно оставить лучи только в виде "буквы Г" (точнее, это скошенная буква, вроде логотипа Лексуса). Так вот, это сильнее всего скажется на научном выходе. Можно немного уменьшить расстояние между аппаратами, но не убирать одно из плеч. Во-вторых, надо больше вкладываться в моделирование формы импульса. Без хороших данных, основанных на детальных расчетах, искать сигналы будет очень сложно.
Authors: Paul D. Lasky et al. Comments: 10 pages, Submitted to PRX Интересная статья. Авторы используют все имеющиеся данные, чтобы дать ограничения на параметры спектра первичных гравитационных волн. Используются наблюдения реликтового излучения, поиск гравволн по радиопульсарам, и данные с установок LIGO И VIRGO. Статья интересная понятным обсуждением разных возможностей (как теоретических, так и наблюдательных).
Authors: D. J. Champion et al. Comments: 5 pages, 1 figure, 1 table, submitted to MNRAS Авторы не просто представляют новые быстрые радиовсплески, но и показывают, что они могут содержать два импульса. Это ставит серьезные проблемы перед рядом моделей, в первую очередь перед катастрофическими моделями с коллапсом и тп. Подробнее о быстрых радиовсплесках можно будет послушать тут.
Authors: Sarah Burke-Spolaor Comments: Invited review submitted to PASP. 19 pages, 10 figures Поиск гравволн с помощью пульсарных наблюдений является архиактуальной тематикой. Работает несколько проектов в этой области. Уже ставятся интересные пределы. Поэтому большой обзор выглядит более чем уместным. Оценки показывают, что в ближайшие лет 5 пульсарные проекты смогут увидеть шум от популяции двойных сверхмассивных черных дыр. Или же придется что-то менять в моделях эволюции этих объектов.
Authors: Sjoert van Velzen et al. Comments: 34 pages, Accepted for publication in Science. Published online in Science Express: Nov 26, 2015 Впервые удалось зарегистрировать радиоизлучение от приливного разрыва звезды сверхмассивной черной дырой. Все модели предсказывали, что после разрыва должен возникать джет. А где джеты - там и радио. Но почему-то никак не удавалось все это увидеть. И вот - смогли.
Authors: Andreas Reisenegger, Felipe S. Zepeda Comments: 13 pages, 3 figures, accepted for publication in European Physical Journal A Обязательно буду использовать в своем курсе. Авторы обсуждают (с формулами в руках) базовые вещи по физике внутреннего строения (состояния вещества) нейтронных звезд. Конечно, почти все (а может и все) есть в разных монографиях (начиная с известнейшей книги Шапиро и Тьюколски), тем не менее - выглядит очень полезным.
Authors: Hiroyuki Nakanishi, Yoshiaki Sofue Comments: 14 pages, 10 figures, 1 table Авторы представляют новые карты трехмерного распределения нейтрального (HI) и молекулярного водорода в Галактике.
Authors: S. R. Kulkarni, E. O. Ofek, J. D. Neill Comments: 13 pages, 9 figures Все растет количество свидетельств в пользу того, что быстрые радиовсплески связаны с магнитарами (как мы и предложили еще в 2007 году). Правда, кто-то, как авторы этой статьи, ссылаются на нас ("This poses signicant challenges to many of the models of FRB emission which rely on one-off high energy events. However the Cordes & Wasserman (2015) model of supergiant pulses and the Popov & Postnov (2007) model of hyper flares could both account for this structure."), а кто-то - как авторы обсуждаемой, - нет :). В данном случае авторы детально анализируют один из всплесков (единственный, зарегистрированный в 2012 году телескопом в Аресибо) и приходят к выводу, что лучше всего его можно объяснить вспышкой магнитара в плотной среде. Напомню, что быстрым радиовсплескам будет посвящена научно-популярная лекция.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
Authors: Enrico Calloni et al. Comments: 4 pages, 2 figures Авторы работают над интересным экспериментом по изучению свойств вакуума. Пока речь идет о прототипе. Но он уже одобрен. Так что это не просто упражнения на бумаге. Идея состоит в изучении поведения вакуума в казимировской полости. В эксперименте как будет "взвешиваться" энергия вакуума при изменении свойств полости. Качественное изменение свойств полости будет достигаться тем, что пластины будут переходить в сверхпроводящее состояние. Это должно приводить к изменению энергии вакуума внутри полости. Далее надо измерить изменение силы, составляющее примерно 10-16 Ньютонов. Прототип будет создан для исследования методов и материалов. Так что, даже если ничего в итоге не получится с вакуумом, люди научатся делать интересные технические "штучки". В любом случае, настоящих измерений пока придется подождать.
Authors: S. N. Dorogovtsev, J. F. F. Mendes Comments: 3 pages, 2 figures, the original version. Published in: Nature Physics 11, 882 (2015) Авторы полагают, что индекс Хирша не слишком хорош, т.к. скорее работает в пользу средненьких ученых (в самом деле, добраться до 20 не так уж сложно в ряе областей,и разница между 10 и 20 крайне велика, а вот дальше двигаться трудно, и индекс не слишком хорошо отражает, что часто 37 гораздо круче 33, например). Поэтому они предлагают свой индекс. Новый индекс выглядит так: корень квадратный из произведения индекса Хирша на число цитирований самой цитируемой работы.
Authors: Osvaldo Catalano et al. Comments: 21 pages, 21 figures, in press on Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A. Final version published online: 3-NOV-2015 Красивая идея. Оказывается, вообще говоря, мюонны, связанные с космическими лучами, уже давно используются для исследования вулканов. Но тут предлагается нечто новое. Основную идею можно понять из рисунка 5 в статье. Мюоны, идущие почти параллельно земле, могут пройти через гору, а затем породить черенковский свет, который можно уловить специальным телескопом. Надо только, чтобы установка была рядом с вулканом. Прелесть в том, что так оно и будет. РЯдом с Этной будут стоять черенковские телескопы, и авторы показывают, что можно будет гораздо точнее изучать недра этого вулкана.
Authors: Ilana Harrus Comments: 24 pages Интересная статья, содержащая практические идеи по оптимизации процесса оценки научных заявок. Автор обладает огромным опытом в этой области, благодаря работе в NASA и NSF (астрономия и физика). Кроме того, рассказывается, как сейчас организован процесс, как исследователи могут влиять на него и т.д. Ожидаю дискусии в профильных сообществах.
Authors: Ashley Timmons Comments: 33 pages, Review for Advances in High Energy Physics. The special issue for which the paper is being processed is "Neutrino Masses and Oscillations 2015" Подробно описаны результаты проекта MINOS. Этот эксперимент предназначен для изучения нейтрино (осцилляций). Пучок из Фермилаба направляется в подземную лабораторию в Судане (Soudan, это в Миннесоте - не путать со страной в Африке). До основного детектора 735 км (есть еще один совсем близко от начала пучка). Все похоже на К2К в Японии и европейский эксперимент, где пучок шел из ЦЕРНа в Гран Сассо. В 2012 году закончился MINOS. В 2013 начался MINOS+. Получены важные результаты по нейтринным осцилляциям. И ожидают новых.
|