SS 433における拡張X線ジェットからの鉄の放射線:原子核の再加熱
Simone Migliari1, Rob Fender, Mariano Méndez
1Astronomical Institute "Anton Pannekoek," University of Amsterdam, Kruislaan 403, 1098 SJ Amsterdam, Netherlands. migliari@astro.uva.nl
まとめ
研究者は,X線バイナリ (XRB) SS 433からのX線ジェットを,チャンドラ観測を用いて研究した. 彼らは,ジェットの中で,in situ の再加熱と相対論的速度の証拠を発見した.
科学分野:
- 天体物理学 天体物理学
- 高エネルギー天体物理学
- ブラックホール物理学 ブラックホール物理学
背景:
- 相対論ジェットは,ブラックホールや中性子星の増加に伴うエネルギー現象である.
- 広範な研究にもかかわらず,これらのジェットの構造と組成は十分に理解されていないままです.
- X線バイナリー (XRB) は,ジェット形成と進化を研究するための近くの研究室を提供します.
研究 の 目的:
- X線バイナリ星SS 433からの相対論ジェットの構造と構成を調査する.
- SS 433のジェットの空間的に解明されたX線光譜データを分析するために.
- ジェットの中で発生する物理的プロセスを理解するために,例えば再加熱と粒子加速など.
主な方法:
- X線スペクトロスコピーのためのチャンドラ先端の電荷結合デバイスイメージングスペクトロメーターを使用しました.
- 弧二次スケールのX線ジェットの空間解析解析を行いました.
- 連続放射とドップラーシフト放射線を含む分析されたスペクトルの特徴.
主要な成果:
- 熱い連続体とドップラーシフト鉄の放射線がジェットの空間的に解明された領域で検出されました.
- ジェット機のバリオン成分を現地で再加熱した証拠を提供した.
- ジェット機の打ち上げ後100日以上持続する相対論的な散発速度が確認されました.
結論:
- この研究は,相対論ジェットの中で進行中の物理的プロセスを明らかにし,その進化に関する以前の仮定に異議を唱える.
- 場所での再加熱は,ジェット材料の高いエネルギーと温度を維持する重要なメカニズムです.
- これらの発見は,X線バイナリ系における蓄積動力ジェットの複雑なダイナミクスに関する新しい洞察を提供します.
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