Книга автора обзоров "Все формулы мира"
Содержание и быстрый переход к разделам обзора
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N413
astro-ph за 01 - 31 октября 2022 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: K.L. Page, A.W. Shaw Comments: 48 pages, Invited (and accepted) chapter for the Handbook of X-ray and Gamma-ray Astrophysics Хороший понятный обзор. Первую треть объема статьи занимает феноменология разных систем с аккрецируюищми белыми карликами. Во второй рассмотрена собственно аккреция (без особых теоретических деталей, скорее с точки зрения наблюдателя). Наконец третья треть - список цитируемой литературы.
Authors: Pierre Touboul et al. Comments: 36 pages, Class. Quantum Grav. 39 204009 Спутник MICROSCOPE работал в 2016-2018 гг. Его задачей была проверка принципа эквивалентности. Как я понимаю, в стетье представлены окончательные результаты анализа данных. Кратко: принцип работает, т.е. отклонений ОТО не найдено на новом, более высоком уровне точности.
Authors: Keiichi Maeda Comments: 42 pages, 17 figures; Invited chapter for Handbook of X-ray and Gamma-ray Astrophysics (Eds. C. Bambi and A. Santangelo, Springer Singapore, expected in 2022) Заголовок хорошо отражает содержание. В обзоре рассмотрена звездная эволюция, приводящая к взрывам сверхновых, а также сама феноменология сверхновых разных типов (включая термоядерные). Отмечу только, что написано все очень понятно.
Authors: Michelle L. Hill et al. Comments: Accepted for publication in AJ. 34 pages including 8 figures and 3 tables В статье представлен каталог планет, попадающих полностью или частично (доля орбитального периода) в зону обитаемости. С учетом тех, у которых лишь часть орбиты лежит внутри зоны, это более сотни объектов. Есть среди них и очень массивные. Это тоже интересно, потому что у них могут быть массивные спутники земного типа. Большую часть статьи занимают таблицы и рисунки. Интересна дискуссия, где, в частности, обсуждается неоднозначность определения границ зоны обитаемости.
Authors: Gianrico Filacchione, Mauro Ciarniello, Sonia Fornasier, Andrea Raponi Comments: 46 page, 34 figures, 4 tables, Chapter in press for the book Comets III, edited by K. Meech and M. Combi, University of Arizona Pres Собственно, обзор по теме. Значительную часть объема занимает описание результатов Rosetta/Philae. Обзор скорее для специалистов.
Authors: Wageesh Mishra, Luca Teriaca Comments: 41 pages, 13 figures, accepted for publication in the Journal of Astrophysics and Astronomy А вот это как раз довольно просто написанный обзор (за исключением одного раздела от будет доступен всем интересующимся). Авторы суммируют наши знания о том, как корональные выбросы распространяются вплоть до орбиты Земли. Довольно любопытно, учитывая, как нас любят всем этим пугать журналисты! :)
Authors: Stuart D.Ryder et al. Comments: 40 pages С помощью ASKAP обнаружен самый далекий быстрый радиовсплеск, для которого есть надежная идентификация материнской галактики. Красное смещение чуть больше единицы. Всплеск, разумеется, мощный, иначе с такого расстояния его было бы трудно увидеть.
Authors: Marcelo M. Miller Bertolami Comments: Accepted for Publication in The Astrophysical Journal. 26 Pages. 15 Figures. 5 appendixes Хотя в работе представлена игрушечная модель (toy model), там все-таки около сотни формул. Так что это "чтение не для всех". Зато посвящена статья простому вопросу, десятилетиями не дающим покоя теоретикам, изучающим строение и эволюцию звезд: откуда берутся красные гиганты?
Да, у нас нет удовлетворительного теоретического описания (или лучше
сказать - понимания) того, как возникают красные гиганты.
Есть много разных теоретических попыток, есть много численных моделей (они
описаны или упомянуты автором статьи во введении) - тем не менее!
Authors: Katalin Olah et al. Comments: 7 pages, 8 figures, 2 tables, accepted by A&A Все знают о вспышках на Солнце. Также обычно знают, что они связаны с выделением энергии магнитного поля. А сильное поле возникает, в свою очередь, из-за существования внешней конвективной зоны. Далее, хорошо известно, что у менее массивных, чем Солнце, звезд конвективные зоны глубже, мощнее. Поэтому красные карлики вспыхивают чаще и мощнее. Все это знакомо и является важной частью дискуссии о потенциальной обитаемости планет вокруг красных карликов. Но.... Но у кого самые большие конвективные оболочки? Конечно у красных гигантов! И? И они дают ОЧЕНЬ мощные вспышки. Вот им и посвящена статья. Авторы исследовали около 4000 вспышек от 60 гигантов и 20 звезд других типов. Все это однородные данные Кеплера. Вспышки на гигантах могут быть весьма мощными: светимость звезды возрастает на несколько процентов, а длиться это может многие часы! Чем более распухший гигант попался (и чем больше его светимость) - тем дольше длится вспышка.
Authors: Mario Damiano et al. Comments: 17 pages, 5 figures, 7 tables, accepted for publication in AJ Вот и добрались до совсем мелких планет. С помощью Хаббла удалось получить трансмиссионный спектр планеты с массой (и размером) менее земного. Планета вращается вокруг красного карлика. Всего в этой системе известно 4 планеты. L98-59~b имеет орбитальный период чуть более двух дней, так что она находится вне зоны обитаемости - там жарковато. Но все равно. Ничего впечатляющего в спектре не увидели. То ли атмосферы нет, то ли там плотный слой облаков. Последующие наблюдения на JWST все прояснят. Но все равно впечатляет, что спектры получают для планет меньше Земли.
Authors: Cesar Hernandez-Aguayo et al. Comments: submitted to MNRAS, 23 pages, 19 figures Появилась серия статей, в которой представлены результаты нового большого моделирования крупномасштабной структуры. Проект назвали MillenniumTNG, потому что он объединает расчеты Millennium с проектом IllustrisTNG. В данной статье дается общее описание нового проекта, поэтому с нее и надо начинать. Всякие картинки и дополнительную инфомацию можно смотреть на сайте проекта.
Authors: A. J. Shajib et al. Comments: 41 pages, To be submitted to Space Science Reviews, Topical Collection "Strong Gravitational Lensing", eds. J. Wambsganss et al Во времена, когда Джеймс Вебб уже на орбите, а LSST и телескоп Роман - на подходе (а затем и Euclid), вполне актуально сделать подробный обзор по сильному линзированию на галактиках. Это и сделано. Затронуты все ключевые вопросы: от исторического введения до приложений в космологии. Последнее весьма важно, потому что многие космологические параметры можно измерить по анализам изменений линзированных изображений (про это отдельно см. arxiv:2210.10833). Интересная связь данных по линзированию с результатами моделирования типа IllustrisTNG.
Authors: David J. Thompson, Colleen A. Wilson-Hodge Comments: 36 pages, 13 figures. To appear in "Handbook of X-ray and Gamma-ray Astrophysics" by Springer - Editors in chief: C. Bambi and A. Santangelo Собственно, описан спутник Ферми с гамма-телескопос большой площади на борту. Это лучшая гамма-обсерватория в истории. Пока ничего сравнимого не запускается. Спутник продолжает работать. Уже получено множество важных результатов. Так что, полезно хотя бы пролистать обзор по данному инструменту.
Authors: The Pierre Auger Collaboration Comments: 19 pages, Review article accepted for publication in Universe (special issue on ultra-high energy photons) В настоящее время наблюдаются фотоны с энергиями до примерно 1015эВ. А что дальше? Дальше только верхние пределы, которые постоянно улучшают. Вот очередная работа на эту тему. Поиск фотонов ультравысоких энергий интересен, потому что, если их увидят, то это может указывать на новую физику (распад сверхтяжелых частиц и т.п.). К счастью, искать их можно с помощью установок, созданных для других целей, в первую очередь - для изучения космических лучей сверхвысоких энергий. Пока ничего не найдено. Но поскольку ясно, что будут новые, более крупные и продвинутые установки, то может быть когда-нибудь и найдут.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
Authors: Jacob Haqq-Misra, Thomas J. Fauchez Comments: 6 pages, Accepted by the Astronomical Journal В один день неожиданно появилось три статьи от довольно известных людей, посвященный внеземным цивилизациям (ВЦ). Для начала разговора про это я выбрал статью о расселении ВЦ по планетам вокруг маломассивных звезд. Авторы решают довольно ограниченную версию парадокса, сводящуюся к вопросу: "Почему ВЦ не освоили Солнечную систему". Ответ авторов в том, что из-за сложностей с межзвездными путешествиями выбор может делаться в пользу более легких звезд, т.к. у них больше времени жизни (т.е., "поселились - так уж надолго"). При этом авторы считают, что логичнее выбирать не красные (М-класс), а оранжевые (К-класс) карлики. Другая статья, напротив, посвящена аж межгалактическим путешествиям. Для этого предполагается использовать гравитационные маневры вблизи Sgr A*. А для внутригалактических полетов - тесные двойные, состоящие из пары белых карликов. В статье разобрана интересная небесная механика. Вполне подойдет для продвинутых старшеклассников физ-мат школ (уровень Кванта). Наконец, в третьей статье рассматриваются сценарии "судного дня" и обсуждается, как их избежать.
Authors: Andrea Ventura et al. Comments: 6 pages, Presented at ICHEP 2022 (Bologna, 6-13 July 2022) Есть в Италии интересная премия Азимова. Она вручается за лучшие научно-популярные книги, опубликованные на итальянском языке. Интересен механизм премии. На первом этапе эксперты формируют короткий список книг (который, на самом деле, не такой уж короткий - 6 книг). А вот дальше начинается более интересное и нетипичное. На финальном этапе голосуют (и пишут рецензии) студенты. Они должны зарегистрироваться на сайте - и вперед. В 2022 году участвовало более 12 тысяч студентов из 270 ВУЗов со всей Италии.
|