"Суперобъекты: звезды размером с город"
Содержание и быстрый переход к разделам обзора
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N339
astro-ph за 01 - 31 июля 2016 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: A. M. El-Batal et al. Comments: 8 pages, Accepted for publication in ApJ Letters Авторы исследуют тесную двойную систему GS 1354-645 с черной дырой. Моделирование показало, что у черной дыры может быть очень большой спин: a=0.998-0.009.
Authors: Eli Waxman, Boaz Katz Comments: 47 pages, review chapter, to appear in Handbook of Supernovae, edited by Athem W. Alsabti and Paul Murdin (Springer) Речь идет о выходе ударной волны сверхновой из звезды. В последние годы появились прямые наблюдения этого события. В связи с этим возникли надежды узнать много нового и о взрывающихся звездах, и о физике сверхновых. Этому и посвящен обзор. Обзор написан для специалистов.
Authors: Lidia Oskinova Comments: 48 pages, review, to appear in the special issue of Advances in Space Research "X-ray emission from hot stars" Для многих массивных звезд именно рентгеновские наблюдения позволяют наиболее точно определять параметры звездного ветра благодаря наличию эмиссионных линий в этом диапазоне спектра. Этому в основном и посвящен обзор.
Authors: Kevin Wagner et al. Comments: 35 pages, Published via Science First Release on July 7, 2016 Это не первая планета в тройной. Но в данном случае интересна ее орбита. Планета крутится вокруг звезды, а на некотором отдалении вращается еще пара звезд. Так вот, орбита планеты слишком большая - не сильно меньше орбиты двойной. По всей видимости, чуда нет - орбита неустойчива, но система еще слишком молодая, а периоды обращения довольно большие (сотни лет). В ближайшие миллионы лет планету выкинет из системы. Именно молодость и позволила ее обнаружить. На прямых изображениях чаще видят именно молодые планеты, т.к. они продолжают сжатие, а потому ссветят больше, чем старые объекты такой же массы.
Authors: Shadab Alam et al. Comments: 38 pages, 20 figures, 12 tables. Submitted to MNRAS. Барионные акустические осцилляции происходят в ранней вселенной. До рекомбинации темное вещество уже успело создать значительные флуктуации плотности, но барионы не могут их заполнять, т.к. связаны с фотонами. Как только барионы натекают в "ямку" в потенциале - туда попадают и фотоны. Их давление растет, и они "выталкивают" вещество обратно. В результате происходят "акустические осцилляции". Есть характерный масштаю, соответствующий размеру горизонта для звука в среде (скорость звука очень высока, порядка скорости света). Потом, уже после рекомбинации, вещество "запоминает" эти колебания. Когда флуктуации нарастут, вселенная расширится - мы сможем увидеть эти неоднородности в картине распределения галактик. Именно это и искали и нашли. И тщательно измерили. Наличие выделенного масштаба - звукового горизонта, - дает в руки космологам "стандартную линейку". В итоге, по данным о барионных акустических осцилляциях можно определять космологические параметры. С помощью новой версии Слоановского цифрового обзора неба удалось сделать это в недоступном раньше масштабе (как по числу галактик - 1.2 миллиона, так и по красному смещению - почти до 1). В итоге, используя в анализе также данные спутника Планк и данные по сверхновым Ia, авторы могут уточнить космологические параметры. Конечно, результаты такого проекта нельзя представить в одной статье. Кроме обсуждаемой есть еще больше десятка. Все доступны в Архиве. Постоянная Хаббла равна 67-68 км/с/Мпк, доля вещества (обычного плюс темного) 31%, вселенная плоская. Темная энергия похожа на космологическую постоянную. Все это с высокой точностью.
Authors: James R. A. Davenport Comments: 15 pages, 8 figures, ApJ accepted. В каталог попал почти миллион (точнее 851168) событий. Они связаны с более чем четырьмя тысячами (4041) звезд. В среднем энергия вспышек 1035 эрг. Напомню, что это все не только интересно, но и важно, потому что вдруг и у нас когда-нибудь шарахнет.
Authors: Lidia Oskinova Comments: 10 pages, published in Wolf-Rayet Stars: Proceedings of an International Workshop held in Potsdam, Germany, 1.-5. June 2015, W.-R. Hamann, A. Sander, H. Todt (Eds.) Одиночные звезды Вольфа-Райе являются довольно сильными (светимость Солнца) источниками рентгеновского излучения. В том, как это излучение возникает, есть много неясного. В обзоре в основном суммированы феноменологические данные.
Authors: G. R. Harp et al. Comments: 225 pages including very long table, 9 figures, 7 tables, submitted to Astrophysical Journal Подумать только! 19000 часов чистого времени наблюдений в течение 4 с половиной лет (май 2009 - декабрь 2015). И все впустую. Уверен, что время и ресурсы можно было потратить с большей пользой.
Authors: Ian J. M. Crossfield et al. Comments: ApJS accepted. 66 pages, 12 figures, 10 tables, 64 new planets. Как известно, на спутнике Кеплер некоторое время назад отказал еще один гироскоп, обеспечивающий ориентацию спутника. В итоге, аппарат не может постоянно смотреть в направлении созвездий Лебедя и Лиры, где была его основная площадка. Но вся аппаратура работает. Так что, хотя инструмент колбасит по всему небу, наблюдения продолжаются. Проект вцелом называется "К2". Там есть много разных задач, но среди них, разумеется, есть и поиск экзопланет. В статье представлены результаты первого года по поиску планет. Обнаружено более сотни. Плюс - почти две сотни кандидатов. Среди новых экзопланет есть довольно интересные объекты. В том числе и мелкие планеты (С радиусом менее двух земных). Некоторые - в зонах обитаемости.
Authors: A. Boehle et al. Comments: 56 pages, 14 figures, accepted to ApJ Это кажется важным. Авторы уточняют массу сверхмассивной черной дыры в центре Галактики. С массой все ОК - стало еще ближе к сакраментальным 4 миллионам масс Солнца. А вот с расстоянием- интересно. Хотя все-таки стандартные 8 кпк попадают в одну сигма, но все-таки центральное значение 7.86. И почти в два сигма попадает 7.5 кпк.
Authors: Luca Baiotti, Luciano Rezzolla Comments: 101 pages; invited review from Reports on Progress of Physics; Вот-вот будут открыты слияния нейтронных звезд. Поэтому большой обзор по теме более чем уместен.
Authors: The LIGO Scientific Collaboration Comments: 17 pages, 8 figures Обработаны данные первого научного прогона LIGO после апгрейда (сентябрь 2015 - январь 2016) на предмет поиска слияний с участием нейтронных звезд. Такие события могли наблюдаться с расстояния примерно 100 Мпк, что гораздо меньше расстояний до обнаруженных слияний двойных черных дыр (это связано с гораздо меньшей массой нейтронных звезд и сильной зависимостью амплитуды сигнала от масс сливающихся объектов). Сигналы не обнаружены. В общем-то, это находится в соответствии с предсказаниями (кроме самых-самых оптимистичных). Ожидается, что в следующих прогонах после очередного апгрейда сигналы все-таки будут обнаружены.
Authors: Daniel Foreman-Mackey et al. Comments: 36 pages, Submitted to ApJ С помощью транзитов трудно открывать планеты с большими полуосями (большими орбитальными периодами), т.к. мало повторных проходов. В даных Кеплера их совсем немного. Однако авторы предлагают и используют новый алгоритм, чтобы определить долю таких планет. У авторов получилось, что в среднем звезда типа Солнца имеет пару планет меньше Юпитера с орбитальным периодом от 2 до 25 лет.
Authors: Raphael Galicher et al. Comments: 83 pages, 13 figures, 15 Tables, accepted in A&A Авторы проводят многолетний поисковый обзор планет, используя крупнейшие телескопы (Кеки, Джемени) для получения прямых изображений гигантов у близких звезд. Исследовано почти три сотни молодых звезд (молодость важна, т.к. планеты в таком случае еще находятся в стадии сжатия, а потому имеют более высокую температуру и их легче увидеть). ИМенно в этом проекте были открыты планеты системы HR 8799. Авторы оценили, что несколько процентов звезд имеют гигантские планеты (1-14 масс юпитера) в диапазоне полуосей 20-300 а.е. Интересно, что частота встречаемости планет не зависит от массы звезд. При этом для близких планет такая зависимость имеется.
Authors: T.R. Marsh et al. Comments: 27 pages, 10 figures, 3 tables. Published online by Nature on 27 July 2016 Звезда AR Скорпиона была когда-то классифицирована как переменная типа дельта Щита. Но авторы показали, что это куда как более интересная система. Это двойная звезда с орбитальным периодом три с половиной часа. В систему входят красный карлик и белый карлик. Белый карлик всему виной. Он работает как радиопульсар. Объект вращается с периодом почти две минуты. На протяжении лет удалость увидеть, как он замедляется. И энерговыделение системы находится в согласии с тем, что источником является вращение белого карлика. Система переменная и излучает от радио до рентгена. Оптический блеск может возрастать в несколько раз за десятки секунд (вообще же оптический блеск меняется раз в 20). Часть излучения приходит от красного карлика, но причиной является его взаимодействие с магнитосферой и релятивистскими частицами белого карлика. Аккреции в системе нет. Но раньше могла быть. Возможно, что периодически аккреция раскручивает белый карлик. Затем начинается период, когда аккреции нет, и наблюдается такое пульсароподобное поведение, а потом снова включается аккреция.
Authors: Amy L. Connolly, Abigail G. Vieregg Comments: 23 pages, To be published as part of the volume Neutrino Astronomy -- Current Status, Future Prospects by World Scientific Считается, что нейтрино высоких энергий могут пролить свет на некоторые важные защадки астрофизики и даже физики. Поэтому строятся разные установки для их регистрации. Все слышали про IceCube, а также проект большого детектора в средиземноморье и на Байкале. Но есть и совсем другой подход к регистрации. Радиодетектирование. Принцип регистрации основан на эффекте Аскаряна, предсказанном в 1962 г. Электромагнитный каскад в диэлектрической среде приводит к появлению электромагнитного излучения. Эффект наблюдали в 2001 в эксперименте на ускорителе. Нейтрино, попадая, например, в лед, вызывают такой каскад. И все это можно обнаружить, улавливая возникающие радиоволны. Сейчас работает несколько установок по радиопоиску нейтрино. Пока ничего не обнаружено. Но работы идут. Все это и является темой обзора.
Authors: Frank G. Schroeder Comments: preprint, 95 pages, to be published in "Progress in Particle and Nuclear Physics (ELSEVIER)" Большой обзор по детектированию космических лучей высоких энергий радио методами. Обзор содержит очень хорошее введение. Сама методика выглядит довольно перспективной, и в ближайшее время от этого подхода можно ожидать интересных результатов.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
Authors: Molly M. King et al. Comments: 56 pages Авторы показывают, что мужчины чаще занимаются самоцитированием, чем женщины. При этом женщины чаще вообще не цитируют свои собственные работы.
Authors: Alexandre Le Tiec, Jerome Novak Comments: 40 pages, 10 figures, 2 tables; to appear in An Overview of Gravitational Waves: Theory and Detection, edited by G. Auger and E. Plagnol (World Scientific, 2016) Обзор хорош тем, что дана вся необходимая вводка, связанная с ОТО. Дана на уровне формул, но с понятными сопутствующими пояснениями и иллюстрациями.
Authors: Herbi K. Dreiner et al. Comments: 113 pages, 88 figures Детально описано научно-популярное шоу, созданное в боннском университете. Тема - физика частиц. Шоу хотя и развлекательное, но весьма серьезное, и содержит много демонстраций физических экспериментов. В статье описано не только само содержание, но и всякие административные штуки, которые дают интересное впечатление о том, как это все организовано в Германии. Цены, налоги, логистика ..... В статье много снимком с мероприятий, которые проводились в разных городах Европы. Интересно.
|