


Том 49, № 2 (2023)
Статьи
НОВЫЕ АКТИВНЫЕ ЯДРА ГАЛАКТИК, ОБНАРУЖЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПАМИ ART-ХС И ЕРОЗИТА В ХОДЕ ПЕРВЫХ ПЯТИ РЕНТГЕНОВСКИХ ОБЗОРОВ ВСЕГО НЕБА ОБСЕРВАТОРИИ СРГ
Аннотация
Представлены результаты отождествления 14 рентгеновских источников, обнаруженных на восточном галактическом небе (\(0



ВТОРОЙ МАКСИМУМ SN 2019stc: СТОЛКНОВЕНИЕ С ОКОЛОЗВЕЗДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ?
Аннотация
Рассматривается сценарий взаимодействия с околозвездной оболочкой, предложенный ранее для объяснения второго максимума на кривой блеска сверхъяркой сверхновой (SLSN-I) SN 2019stc. Показано, что этот механизм может описать вторичный максимум при массе околозвездной оболочки около 0.3 \(M_{\odot}\). Важным следствием данного сценария является жесткое рентгеновское излучение со светимостью \({\sim}(0.5{-}5)\times 10^{42}\) эрг с\({}^{-1}\) в период вторичного максимума. Вспышка рентгеновского излучения одновременного со вторичным максимумом в SLSNe-I предлагается в качестве решающего теста сценария околозвездного взаимодействия.



О ПРИРОДЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОСОБЕННОСТИ В ФОРМЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ПОЛОСКИ В ПОДВЕТРЕННОМ ДЖЕТЕ ПУЛЬСАРНОЙ ТУМАННОСТИ ВЕЛА
Аннотация
Рентгеновская морфология пульсарных туманностей отражает картину их плазменных истечений. В работе представлены результаты численного моделирования, нацеленного на выяснение природы тонкой особенности на рентгеновской карте пульсарной туманности Вела. Особенность имеет форму узкой поперечной полоски размером \(4\overset{{}^{\prime\prime}}{.}5\times 1\overset{{}^{\prime\prime}}{.}5\), из которой будто бы появляется юго-восточный джет этой туманности. В рамках релятивистской МГД модели мы показываем, что подобная полоска может быть характерной чертой объектов типа Велы – трансзвуковых двухторовых туманностей, наблюдаемых с подветренной стороны. Моделирование указывает на ударно-волновую природу этой полоски. Ударная волна формируется при динамическом взаимодействии джета с двумя регулярными тороидальными вихрями подветренной полусферы туманности – с крупномасштабной циркуляцией плазмы на средних широтах туманности, а также с рециркуляцией плазмы в воронке ударной волны торможения пульсарного ветра. Циркуляционный вихрь способен заблокировать подветренный джет в объеме, занимаемом этим вихрем в туманности. Рециркуляционный вихрь может частично пережимать джет на его начальном участке. Ударная волна, вероятно отвечающая за возникновение рентгеновской поперечной полоски, является сильной (выходит за пределы джета) и квазистационарной (всегда формируется в месте выхода джета из рециркуляции).



О ПРИРОДЕ ЦЕПОЧКИ УЗЕЛКОВ В ТУМАННОСТИ ВЕЛА
Аннотация
У пульсарных туманностей наблюдается сложная рентгеновская морфология с большим разнообразием структур – торов, колец, арок, джетов, полосок и узелков. Современные релятивистские магнитогидродинамические (РМГД) модели этих объектов успешно объясняют и воспроизводят их базовую джет-торовую структуру. Между тем природу более тонких рентгеновских деталей джет-торовых туманностей – таких, например, как узелки на внутреннем кольце туманности Краб, или узелки вокруг яркой части юго-восточного джета туманности Вела – еще только предстоит выяснить. Недавно узелки в туманности Краб были интерпретированы как гигантские плазмоиды, возникающие в ее экваториальном поясе – сразу за ударной волной остановки пульсарного ветра – в ходе магнитного пересоединения потоков плазмы различной полярности. В данной работе мы исследуем, могут ли рентгеновские узелки туманности Вела быть связанными с излучением гигантских плазмоидов. В рамках численной РМГД модели мы показываем, что в объектах типа Велы – двухторовых туманностях в трансзвуковом движении относительно внешней среды – условия для наиболее мощного магнитного пересоединения создаются на окраинах рентгеновской туманности, где по обе стороны от ее экваториального пояса регулярно возникают участки повышенной замагниченности. В проекции на небесную плоскость эти участки выстраиваются вдоль двух узких соосных ‘‘внешних колец’’, из которых наветренное больше подветренного. Из-за разницы колец в размерах их дальние стороны должны быть очень близки друг к другу, если туманность видна с подветренной стороны под тем же углом, что и Вела. Поэтому гигантские плазмоиды с дальней стороны туманности должны концентрироваться в области, имеющей форму узкой дугоообразной полоски, ограниченной этими половинками.


