Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 49, № 2 (2023)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

НОВЫЕ АКТИВНЫЕ ЯДРА ГАЛАКТИК, ОБНАРУЖЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПАМИ ART-ХС И ЕРОЗИТА В ХОДЕ ПЕРВЫХ ПЯТИ РЕНТГЕНОВСКИХ ОБЗОРОВ ВСЕГО НЕБА ОБСЕРВАТОРИИ СРГ

Усков Г.С., Хорунжев Г.А., Филиппова Е.В., Кривонос Р.А., Сюняев Р.А., Медведев П.С., Гильфанов М.Р., Буренин Р.А., Зазнобин И.А., Сазонов С.Ю., Еселевич М.В.

Аннотация

Представлены результаты отождествления 14 рентгеновских источников, обнаруженных на восточном галактическом небе (\(0) в диапазоне энергий 4–12 кэВ на суммарной карте первых пяти обзоров всего неба (с декабря 2019 г. по март 2022 г.) телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского обсерватории СРГ. Все 14 источников надежно детектируются телескопом СРГ/еРОЗИТА в диапазоне энергий 0.2–8 кэВ. Из них 6 были обнаружены в рентгене впервые, а остальные уже были известны ранее как рентгеновские источники, однако их природа оставалась неизвестной. С помощью 1.6-м телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН были получены оптические спектры 12 источников. Еще для двух объектов были проанализированы архивные спектры, полученные в ходе обзора 6dF. Все объекты оказались сейфертовскими галактиками (1 – NLSy1, 3 – Sy1, 4 – Sy1.9, 6 – Sy2) на красных смещениях \(z=0.015\)–0.238. По данным телескопов еРОЗИТА и ART-XC обсерватории СРГ получены рентгеновские спектры всех объектов в диапазоне 0.2–12 кэВ. У четырех из них внутреннее поглощение превышает \(N_{\textrm{H}}>10^{22}\) см\({}^{-2}\) на уровне достоверности 90\({\%}\), причем один из них, вероятно, является сильно поглощенным (\(N_{\textrm{H}}>5\times 10^{22}\) см\({}^{-2}\) с достоверностью 90\({\%}\)). Эта статья продолжает серию публикаций об отождествлении жестких рентгеновских источников, обнаруженных в ходе обзора всего неба орбитальной рентгеновской обсерватории СРГ.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(2):97-121
pages 97-121 views

ВТОРОЙ МАКСИМУМ SN 2019stc: СТОЛКНОВЕНИЕ С ОКОЛОЗВЕЗДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ?

Чугай Н.Н., Утробин В.П.

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.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(2):122-129
pages 122-129 views

О ПРИРОДЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОСОБЕННОСТИ В ФОРМЕ ПОПЕРЕЧНОЙ ПОЛОСКИ В ПОДВЕТРЕННОМ ДЖЕТЕ ПУЛЬСАРНОЙ ТУМАННОСТИ ВЕЛА

Фатеева С.С., Левенфиш К.П., Пономарёв Г.А., Петров А.Е., Фурсов А.Н.

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).

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(2):130-139
pages 130-139 views

О ПРИРОДЕ ЦЕПОЧКИ УЗЕЛКОВ В ТУМАННОСТИ ВЕЛА

Пономарёв Г.А., Фурсов А.Н., Фатеева С.С., Левенфиш К.П., Петров А.Е., Красильщиков А.М.

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.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(2):140-154
pages 140-154 views