Новая книга автора обзоров "ВСЕЛЕННАЯ"
Содержание и быстрый переход к разделам обзора
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N370
astro-ph за 01 - 28 февраля 2019 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: Adam Burrows, David Radice, David Vartanyan Comments: 18 pages, Submitted to Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Авторы представляют результы моделирования взрвов сверхновых для одиночных невращающихся звезд разных масс. В диапазоне масс 9-12 масс СОлнца взрывы происходят успешно. А вот модель с массой 13 солнечных не взрывается. Т.о., авторы полагают, что примерно в диапазоне 12-14 масс Солнца успешные сверхновые подавлены, что позволяет объяснить ряд наблюдательных данных.
Authors: Danley C. Hsu, Eric B. Ford, Darin Ragozzine, Keir Ashby Comments: Submitted to AJ; 23 pages, 5 figures, 3 tables В статье представлены новые оценки числа планет у звезд спектральных классов FGK. Авторы использовали данные спутника Кеплер (полный набор основной программы - релиз D25). Для оценок радиусов звезд использовались данные Gaia DR2. Пронализировано количество планет с разными орбитальными перииодами. Особое внимание уделено планетам с размерами, близкими к земному на орбитах в зоне обитаемости. Такие встречатся у каждой пятой-десятой звезды.
Authors: Michela Mapelli, Nicola Giacobbo, Filippo Santoliquido, M. Celeste Artale Comments: 11 pages, 10 figures, 2 tables, submitted to MNRAS. Авторы скрестили космологическое моделирование с помощью программы Illustris с популяционным синтезом двойных систем. В итоге, они представляют расчеты того, как меняются свойства сливающихся компактных объектов примерно от z=12. Рассчитывается, как меняется спектр масс сливающихся в разные эпохи объектов. Интересным выводом является довольно слабая зависимость спектра масс сливающихся объектов от эпохи (т.е., от красного смещения).
Authors: L. J. M. Houben, et al. Comments: 8 pages, 2 tables, 1 figure Представлены результаты длительных одновременных наблюдений источника повторяющихся быстрых радиовсплесков (FRB 121102) на высокой частоте на 100-метровом телескопе в Эффелсберге и на низки чатсотах на LOFAR. За время наблюдений было обнаружено 9 всплесков на частоте 1.4 ГГц в Эффелсберге и ни одного на LOFAR. Это исключает существенный рост спектра в низкочастотную область.
Authors: Eric C. Bellm et al. Comments: 21 pages, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Volume 131, Issue 995, pp. 018002 (2019) Вышел специальный номер PASP, целиком посвященный началу работы новой "фабрики транзиентов". Эта установка нового поколения позволяет обнаруживать и изучать переменные объекты самых разных типов. В Архив выложена целая пачка статей. Данная дет самое общее впечатление о проекте и первых результатах.
Authors: Fred C. Adams Comments: 212 pages, 36 figures, accepted for publication in Physics Reports Как известно, многие фундаментальные параметры в нашем мире точно настроены таким образом, что тут возможна разумная жизнь и все-все-все. Для объяснения привлекают антропный принцип и мультиверс. В данном огромном обзоре обсуждается, что же "точно настроено" и в какой степени. По сути - это интересная книга.
Authors: J.-L. Beuzit et al. Comments: 36 pages, First version, submitted for publication to A&A В статье детально описана установка SPHERE, известная полученными на ней изображениями экзопланет. Работает на VLT в ESO. Кроме описания деталей устройства приводятся некоторые показательные и впечатляющие результаты.
Authors: GRAVITY Collaboration Comments: 7 pages, Accepted for publication in Physical Review Letters Используя спектральные данные по звезду S2 - самой близкой в сверхмассивной черной дыре Sgr A* в центтре нашей Галактики, - авторы проверяют принцип эквивалентности. Это удается сделать по анализу спектральных линий. Т.о., тестируется не меняются ли атомные переходы вдали и вблизи от дыры (т.е., в более слабом и сильном гравполе). Точность измерений уступает земным, однако удалось провести проверку в сильном поле, что раньше не удавалось сделать (например, по наблюдениям белых карликов, где поле ниже). Отклонений от ОТО не выявлено. Авторы обещают, что когда заработает E-ELT, точность существенно возрастет (плюс, можно будет использовать карликовые звезды, что лучше). Но это, как вы понимаете, будет еще не скоро. Ведь надо не только E-ELT запустить и наладить соответствующие приборы, но и дождаться, пока звезды совершат по обороту вокруг Sgr A* (от апоботраса - к периботросу). Так что это будет уже ближе к середине века.
Authors: Rachel Akeson et al. Comments: 14 pages, 3 figures, 2 tables Кратко, понятно и достаточно исчерпывающе описан WFIRST - следующий после JWST (когда же он уже?) большой космический телескоп. Это инфракрасный прибор с 2.4-метровым зеркалом, обладащий широким полем зрения. Т.е., он прекрасно подойдет для глубоких обзоров, но вместе с тем, если все будет хорошо с коронографом, он сможет получать детальные изображения протопланетных дисков и изучать спектры экзопланет.
Authors: S.-B. Zhang et al. Comments: 4 pages, 1 figure, 1 table. Accepted for publication in MNRAS Letters Авторы переобработали данные 2001 г., в которых был обнаружен первый - т.н., лоримеровский (по фамилии первого автора статьи), - быстрый радиовсплеск, и открыли еще один. По дате наблюдения он получил обозначение FRB010312. Это самый широкий (т.е., длинный) из известных всплесков. Кроме того, у него одна из самых больших мер дисперсии. Т.о., полагают авторы, в данных могут быть и другие пока невыявленные быстрые радиовсплески. Поскольку выявлять всплески (а особенно отличать их от помех) - очень сложная задача, астрономы начинают применять все более сложные алгоритмы. В частности, - нейронные сети. Об этом можно прочесть в arxiv:1902.06343.
Authors: Luca Amendola et al. Comments: 33 pages После трудного теоретического введения авторы детально описывают, как непросто провести сравнение теорий гравитации по космологическим наблюдениям. Но для некоторых случаев это может быть единственным действенным варантом. Основной упор в обзоре сделан на модели Хорндески.
Authors: Takahiro Sudoh, Tim Linden, John F. Beacom Comments: 13 pages, 10 figures. В последние несколько лет внимание астрофизиков привлекли объекты, получившие название "ТэВные гало". Это околопульсарные туманности, открытые наземными гамма-телескопами Milagro и HAWC. Морфология такова. Вокруг пульсаров могут быть т.н. пульсарные туманности (PWN - pulsar wind nebula), которые еще называют плерионами (пример - Крабовидная туманность). Их наблюдают в том числе и в Тэвном диапазоне на наземных черенковских телескопах вроде HESS и Magic. Снаружи может наблюдаться нормальный остаток сверхновой - SNR (supernova remnant) (а может и не наблюдаться - у Краба вот такого нет). Проявления остатка связаны со взаимодействием сброшенного при взрыве сверхновой вещества с межзвездной средой, а пульсарная туманность - с накачкой электрон-позитронными парами. Т.е., если выключить пульсар, то на остатке это не скажется, а туманность со временем погаснет. Так вот, ТэВные гало - это третий - промежуточный, - элемент. Они больше PWN, но меньше SNR. Их наличие также связано с активностью пульсара - с ветром релятивистских частиц. Их изучение только начинается. Что существенно, пульсары чаще всего (от трех четвертей до почти 90% случаев, если речь идет о молодых объектах) не светят в нашу сторону. Поэтому бОльшую часть этих объектов мы упускаем. в том чисде, если они расположены вблизи от нас (такие пульсары могут вносить большой вклад в поток "лишних" позитронов, открытый с помощью прибора PAMELA и подтвержденный с помощью AMS-02). Но туманности и гало все равно должны быть видны! Обнаружить PWN по их гамма-излучению сложно, т.к. у черенковских телескопов небольшое поле зрения. А вот HAWC просматривает половину небесной сферы. Поэтому в ближайшем будущем возможно обнаружение десятков пульсаров по их ТэВным гало, хотя сами пульсары на нас не светят. Вот этому и посвящена статья. См. также недавние статьи по той же тематике: arxiv:1703.09704 и arxiv:1702.08280.
Authors: The Fermi-LAT collaboration Comments: 43 pages Представлен новый каталог источников по данным космического гамма-телескопа Ферми. В нем более 5000 источников, около трети из них неотождествлены. Более половины источников (почти 3000) - активный ядра галактик (блазары). Также в каталоге почти 250 пульсаров. Это данные восьми лет наблюдений (третий каталог, представленный в 2015 г., был основан на 4 годах работы).
Authors: Konstantin Batygin et al. Comments: 92 pages, 28 figures, published in Physics Reports Дается подробный обзор гипотезы о существовании в Солнечной системе еще одной массивной (масса порядка нескольких земных) планеты за орбитой Плутона. Основой для гипотезы послужили данные по орбитальным параметрам транснептуновых объектов. А начинается обзор с очень интересного исторического введения, включая и дискуссию о Немезиде! Те, у кого мало времени, могут после прочтения раздела 1 сразу перепрыгнуть к заключительному разделу 8 (стр. 68), где кратко суммированы основные положения обзора. В частности, там рассмотрены и альтернативные варианты объяснения наблюдаемых аномалий (приписываемых влиянию девятой планеты).
Authors: Pedro G. Ferreira Comments: 42 pages, 8 Figures; to appear in Annual Review of Astronomy and Astrophysics in September, 2019 Эра точной (прецизионной) космологии продолжается уже пару десятилетий. И точность продолжает расти. Это уже позволяет использовать данные космологических наблюдений для текстов теорий гравитации, и в будущем такие возможности будут только расширяться. ТОму, как это можно сделать и посвящен обзор. Обзор предназначен, как минимум, для специалистов в близких областях. Но если пропускать часть текста с формулами, то общая мысль будет понятна и гораздо более широкому кругу читателей.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
Authors: R. Alemany et al. Comments: This document (66 pages, 19 figures) is the summary document of the Physics Beyond Colliders (PBC) study. It follows the PBC mandate and draws on a whole set of documents produced in the context of PBS, in particular the reports of the QCD and BSM working groups also available at arXiv:1901.04482 and arXiv:1901.09966 Рассмотрено, чем еще богат ЦЕРН, кроме ускорителей, и какие возможности это дает в ближайшие годы. Часть обзора предназначена скорее для специалистов, но часть доступна более-меннее всем. Так что можно понять, какие эксперименты можно проводитьв ЦЕРНе (Ведь не БАКом единым жив этот научный комплекс).
Authors: Chris Quigg Comments: 15 pages, 2 figures Популярное изложение творческого пути и основных достижений Эмми Нётер. Основное внимание, разумеется, уделено, известнейшей теореме Нётер. Автор хорошо сочетает биографичееские (и всякие фоновые) детали с сутью исследований.
Authors: James Beattie, Neco Kriel Comments: 6 pages, 4 figures Очередное исследование "Звездной ночи" ван Гога. На этот раз авторы не просто обращают внимание на "турбулентноподобный" характер изображения, но прямо пытаются исследовать спектр. Получается почтикак у сверхзвуковой турбулентности, правда, конечно, в довольно узком диапазоне волновых чисел.
Authors: Mazzitelli, G. et al. Comments: 9 pages, 12th International Technology, Education and Development Conference, 5-7 March, 2018, Valencia, Spain, Page 1772-1780 Авторы суммируют итоги 12 лет работы крупной инициативы по популяризации науки в Италии. В статье перечислены основные проведенные мероприятия и всякие KPI (освещение в СМИ и тп.).
Authors: Adam Hibberd, Andreas M. Hein, T. Marshall Eubanks Comments: 12 pages Авторы возвращаются к идее проекта по отправке миссии к Оумуамуа. Объект имеет большую скорость, что создает чисто техническую проблему: как догнать. Ранее обсуждались варианты, трребующие запуска спутника в 2020-2021 гг. Это слишком близко - практически невозможно создать приемлемый спутник и вписать его в космические программы. Теперь авторы показывают, что есть возможности гравитационных маневров, позволяющие догнать Оумуумуа в 2047-49 гг. даже при запусках в 2030-2033. На мой взгляд, заметка интересная. Но делать так не надо, да и никто не будет. С началом работы LSST можно ожидать открытия других подобных объектов еще на подлете. Если концепция спутника будет к этому моменту будет достаточно проработана, то можно будет достаточно легко перехватить космическое тело и исследовать его в деталях. По срокам это будет примерно те же 2047-2049 гг. (или даже раньше - как повезет), но проект будет менее рискованный, менее дорогой и более проработанный (т.е., сможет дать больше научных результатов). Было бы здорово уже в следующий Planetary Science Decadal Survey включить общие идеи такой миссии. И тогда в Decadal Survey 2033-2042 можно будет вписывать уже реализацию реального проекта. |