Книга автора обзоров "Все формулы мира"
Содержание и быстрый переход к разделам обзора
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N419
astro-ph за 01 - 30 апреля 2023 года: избранные статьи
Рефераты отдельных статей
Authors: Darryl Z. Seligman, Amaya Moro-MartЪn Comments: 51 pages, 10 figures, invited review for Contemporary Physics Еще один большой обзор про межзвездные объекты. Здесь введение состоит из рассказа о кометах Солнечной системы, а дальше обсуждаются Оумуамуа и комета Борисова. После авторы переходят к рассмотрению галактической популяции межзвездных комет и астероидов: их количеству, происхождению, свойствам. Завершается все кратким обзором перспектив (LSST и спутники по прямому исследованию).
Authors: Aniket Sharma et al. Comments: 15 pages, 11 figures Авторы представляют разработанный ими код для расчета хода световых лучей в искривленном пространстве-времени с учетом эффектов переноса излучения. Такие программы очень востребованы, поскольку есть масса ситуаций, связанных с черными дырами и нейтронными звездами, где подобные расчеты необходимы. Важно, что код, по заверениям авторов, достаточно быстрый и работает на достаточно скромных компьютерах. В качестве примера авторы, естественно, приводят изображение, соответствующее "фотографии черной дыры", получаемой Телескопом горизонта событий.
Authors: Yidi Wang et al. Comments: 18 pages, Chinese Journal of Aeronautics, 2023 Как уже неоднократно говорилось, будущие системы навигации на космических аппаратах, "бороздящих просторы Солнечной системы", будут основаны не на звездных датчиках, а на рентгеновских наблюдениях радиопульсаров. Это позволяет сделать систему автономной, определяя не только ориентацию аппарата, но и его скорость. Тесты таких стсем уже активно проводятся. В первую очередь, этим занимается китайское агентство. Во вторую - НАСА. Европейское космическое агентство точно вело активные разработки. В статье дается обзор современного состояния дел и перспектив в этой области. Кроме описания непосредственно систем рентгеновской навигации авторы понятно и довольно подробно описывают многие важные элементы рентгеновской астрономии (оптика, детекторы и т.п.). Так что, обзор рекомендуется к прочтению (некоторые совсем технические части можно, по желанию, пропускать).
Authors: Jonathan P. Gardner et al. Comments: Accepted by PASP for the special issue on The James Webb Space Telescope Overview, 29 pages, 4 figures В относительно небольшом обзоре описан весь проект космиеского телескопа имени Джеймса Вебба: от самого начала разработки до первых результатов. Меня слегка впечатляет, что разрабатывать это начали, когда я еще в школе учился, а запустили, когда я был 50-летним профессором РАН :) Рассказ об истории проекта занимает примерно первую треть обзора. Затем описаны ключевые научные задачи, как распределяется наблюдательное время и т.п. Описаны конкретные проекты, реализованные на ранней стадии наблюдений. Последняя треть обзора посвящена аппаратной части. Наконец, в самом конце описано, как полуать доступ к данным и подавать заявки. Ожидается, что инструмент проработает до начала 2040х гг.
Authors: Joey Neilsen, Nathalie Degenaar Comments: 58 pages, 12 figures. Invited review chapter for the book High-Resolution X-Ray Spectroscopy: Instrumentation, Data Analysis, and Science (Eds. C. Bambi and J. Jiang, Springer Singapore, expected in 2023) В ближайшие месяцы ожидается запуск японского спутника XRISM. Одной из его ключевых задач является получение детальных спектров рентгеновских источников. В обзоре рассматриваются различные задачи, в которых спектроскопия высокого разрешения в рентгеновском диапазоне может рассказать много нового и важного о физике аккреции в двойных системах с нейтронными звездами и черными дырами.
Authors: Frederic Marin et al. Comments: 24 pages, 5 figures, 4 tables, author's version of the paper accepted for publication in Nature Наблюдения на IXPE показали поляризацию рентгеновского излучения облаков межзвездной среды вокруг Sgr A*. Это позволяет на новом уровне точности утверждать, что излучение облаков связано со старыми вспышками Sgr A*. В частности, исследованные облака переизлучают рентгеновский поток, испущенный нашей центральной черной дырой 200 лет назад (естественно, здесь вычтено время распространения сигнала от центра Галактики до нас, т.е. это "за двести лет до испускания того излучения, которое мы сейчас принимаем от Sgr A*). Во время вспышки, которая могла длиться и пару лет, наша Галактика светила, как сейфертовская галактика.
Authors: Eugene Vasiliev Comments: 30 pages, Galaxies, 11, 59 (2023) Интересный обзор, посвященный взаимодействию нашей Галактики с Большим Магеллановым облаком. По ходу рассказывается много всего и про нашу Галактику и, еще больше, про БМО. Например, масса БМО видимо намного больше, чем считалось еще недавно. Поэтому влияние БМО на нашу Галактику вполне заметное. Заодно рассказано и о других спутниках.
Authors: Leigh N. Fletcher et al. Comments: 83 pages, 24 figures, submitted to Space Science Reviews special issue on ESA's JUICE mission JUICE - первый европейский аппарат, отправившийся в систему Юпитера. Его задача - изучение Юпитера и трех основных ледяных спутников. Будет серия таких обзоров по каждой теме. В данном авторы фокусируются именно на изучении Юпитера. Т.е., это не полная сводка научных задач JUICE, а лишь часть, касающаяся самой планеты-гиганта. Ожидается, что наблюдения на Juno и JUICE будут дополнять друг друга, поскольку спутники сделаны так, чтобы не дублировать получаемые данные, а узнавать что-то новое, что нельзя сделать с помощью другого аппарата.
Authors: Miles H. Currie, Victoria S. Meadows, Kaitlin C. Rasmussen Comments: 32 pages, Accepted for publication in The Planetary Science Journal Авторы детально моделируют, как наземные наблюдения на крупных телескопах могут что-то сказать о жизни на планетах в зонах обитаемости вокруг красных карликов на расстоянии примерно 5-12 парсек от Солнца. Важно, что одними поисками спектральных деталей, связанных с обычным кислороом, ограничиваться не стоит. Обнаружение метана, углекислого газа, угарного газа, воды должно дать много дополнительной информации. Все это непросто. И во многом JWST не очень-то и поможет. А вот крупные наземные телескопы (ELT идр.) - могут. Правда, и в этом случае надо отнаблюдать многие десятки, а то и сотни транзитов, что может занять годы или даже десятилетия. Но все-таки, уже в 2030е гг. можно рассчитывать на какой-то результат. А тут и космический телескоп следующего поколения может подоспеть.
Authors: Y. Xu et al. Comments: 11 pages, 9 figures, ApJ, 947, 54 Авторы используют комплекс новых данных для построения глобальной карты Галактики. В первую очередь речь идет о спиральной структуре. Получается, что у нашей Галактики многорукавная структура: кроме двух основных рукавов есть еще несколько иррегулярных во внешних частях. Отмечу, что, конечно, этот результат не надо считать каким-то окончательным. И Gaia, и будущие радионаблюдения мазеров на SKA смогут внести всякие важные уточнения.
Authors: James B. R. Battat et al. Comments: 16 pages, 9 figures Представлены данные лазерных измерений расстояния до Луны за период 2006-2020 гг. Точность наблюдений впечатляет! APOLLO, начавшая работу в 2006 г., не единственная установка для таких измерений (которые продолжаются уже более 50 лет!). Вместе с другими измерениями это дает много важной информации как для тестов фундаментальных теорий (принцип эквивалетности, лоренц-инвариантность), так и для изучения Луны. В статье довольно кратко представлены именно данные. Выводов, касающихся ограничений на всякие нарушения фундаментальных принципов ОТО и тп. в статье нет.
Authors: Michael D. Johnson et al. Comments: 32 pages, 11 figures, accepted for publication in a special issue of Galaxies on the ngEHT Успешные наблюдения на EHT способствуют тому, что рассматриваются перспективы развития данного проекта. И совершенно очевидно, что эта программа будет развиваться. В статье представлены ключевые научные задачи будущих наблюдений на ngEHT. Авторы представляют довольно амбициозные планы. Так например, начинают они с тем, связанных с фундаментальной физикой. Скорее всего, тут дело обойдется верхними пределами. Зато астрофизические задачи более реалистичны. В частности, поскольку доступными для наблюдений станут не только М87 и черная дыра в центре Галактики, можно будет сказать кое-что новое об эволюции сверхмассивных черных дыр благодар тщательному изучению нескольких представителей. Разумеется, много нововго можно будет узнать о физике аккреции и о джетах. Статья интересна не только в смысле обсуждения планов конкретного наблюдательного проекта, но и в смысле важных задач, которые можно в той или иной степени решить в обозримом будущем (не только благодаря ngEHT). Кстати, по сверхмассивным черным дырам можно порекомендовать свежий большой обзор: arxiv:2304.11541.
Authors: S. Mazevet et al. Comments: 16 pages, 4 figures. Comptes rendus de physique, academie des sciences 2023 В небольшом обзоре авторы суммируют, как сейчас и в ближайшем будущем можно получать информацию о свойствах потенциально обитаемых планет. Кроме этого, кратко описан весь контекст, связанный с типами потенциально обитаемых планет и с зоной обитаемости.
Authors: Ru-Sen Lu et al. Comments: 50 pages, 18 figures, 3 tables, author's version of the paper published in Nature В статье представлены новые наблюдения (проводились в 2018 г., напомню, что известная "фотография черной дыры" - это наблюдения 2017 г.) окрестностей сверхмассивной черной дыры в галактике М87 на Телескопе горизонта событий. На этот раз наблюдали на волне 3.5 мм (в 2017 - на 1.3 мм). Обнаружена кольцевая структура с радиусом 7-9 радиусов Шварцшильда. Это больший (в полтора раза) радиус, чем у структуры, видимой на 1.3 мм. По всей видимости, ее происхождение связано с аккреционным потоком вокруг черной дыры (это не линзированное излучение, как на 1.3 мм, и вообще, на 3.5 мм среда оптически толстая - а на 1.3 мм нет). Также удается показать, что она связана с джетами.
Authors: Y. Shvartzvald et al. Comments: 40 pages, 16 figures, 3 tables. Submitted to the AAS journals В статье описан спутник ULTRASAT и его научные задачи. Этот аппарат делает Израильское космическое агентство. Запуск назначен на 2026 г. На спутнике стоит 33-сантиметровый УФ телескоп с широким полем зрения (чуть более 200 квадратных градусов). Что интересно, спутник будет работать на геостационарной орбите. Основная рабочая программа - обзор для поиска транзиентов и алертные наблюдения. Аппарат обладает рядом рекордных характеристик и отлично дополнит наземный LSST. Программа наблюдений рассчитана на три года. Спутник может проработать и дольше, но его активная работа ограничена запасами пропеллента на борту.
Мы будем стараться хотя бы перечислить интересные (для широкой публики)
статьи, появившиеся в разделе
physics
(включая cross-listing).
Authors: Cameron C. Yetman Comments: 28 pages, 79 entries Собрание ссылок с краткими аннотациями будет полезно тем, кто серьезно занят темой (философия астрофизики) и имеет доступ к разнообразным источникам. Для остальных может быть интересно почитать, чем люди занимаются. |