The R.A.P. Project (Reviews of Astro-Ph)
Черные дыры
(Архив Черные дыры: v.2, 2003,
v.1, 2002-2003)
Authors: Luciano Rezzolla
Comments: 17 pages, CQG, special issue LISA-7
Слияния черных дыр - весьма актуальная тема. Во-первых, в связи с тем, что в картине иерархического формирования галактик они происходят достаточно часто и важны для понимания галактической эволюции. Во-вторых, потому что есть надежда регистрировать гравитационные волны от слияний. Расчеты слияний очень сложны и требуют много процессорного времени. Поэтому есть большая нужда в аналитических приближениях. Им-то в основном и посвящен обзор. Статья на удивление доступно написана, поэтому советую ее просмотреть.
Authors: H.E.S.S. collaboration: F. Aharonian et al.
Comments: 5 pages, A&A 492, L25 (2008)
Удалось получить одновременные наблюдения черной дыры в центре нашей Галактики во время сильной рентгеновской вспышки. В рентгене поток вырос в 9 раз, а вот в ТэВном диапазоне роста потока не было (можно исключить вспышку с удвоением и более сильным ростом светимости). Это означает, что модели, в которых за кэВный и Тэвный диапазон отвечает одна и та же популяция ускоренных частиц, можно отбросить.
Authors: S. Gillessen et al.
Comments: accepted for publicatin in ApJ, 35 pages, 21 figures
Очередная статья, посвященная данным по движению звезд вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. Используются данные за (уже) 16 лет! Повышается точность оценки массы дыры. Теперь это 4.31 миллиона масс Солнца. Кроме всяких прочих неточностей в ответ входит и неопределенность в расстоянии до центра Галактики. Приведенное значение дано для 8.33 кпк.
Authors: M. Zamaninasab et al.
Comments: 7 pages, 5 figures, contribution for the conference "The Universe under the Microscope" (AHAR 2008), to be published in Journal of Physics: Conference Series by Institute of Physics Publishing
По наблюдениям в мае 2007 года одной из вспышек SGR A* в ближнем ИК-диапазоне авторы строят модель, в которой изменение параметров вспышки объясняется горячим пятном в диске. Пятно вращается дифференциально, в результате оно эволюционирует, что и наблюдается.
См. также другие свежие работы этой группы, связанные с исследованием нашей центральной черной дыры и области вокруг нее: arxiv:0810.0168 (о скоординированных наблюдениях SGR A* в разных диапазонах спектра), arxiv:0810.0138 (о наблюдениях SGR A* в миллиметровом диапазоне), arxiv:0810.0138 (об околоядерном звездном скоплении в центре Галактики).
Authors: Devecchi Berbadetta, Volonteri Marta
Comments: 14 pages, 8 figures, Submitted to ApJ on 09/08/2008
Существует такая проблема: Уже на красном смещении порядка 5 мы видим квазары. Т.е., черные дыры в них уже достаточно массивны. Появиться черные дыры могли из первых звезд на z~10-20. Но просто первые звезды дают дыры с массами 100-200 масс Солнца, и они не успеют дорасти до десятков миллионов солнечных к z~5. В данной работе авторы с помощью исленного моделирования рассматривают модель, которая может решить проблему.
Идея состоит в том, что несколько процентов первых протогалатик на z~10-20 имеют условия, достаточные для рождения плотного скопления массивных звезд в центрах их гало. Такое скопление очень быстро динамически эволюционирует. Звезды начинают сливаться друг с другом быстрее, чем закончат свою эволюцию. В итоге образуется очень массивная звезда, которая оставляет после себя дыру с массой 1000-2000 солнечных. И такая дыра уже успеет вырасти, чтобы на z~5 мы увидели квазар.
Authors: Sheperd Doeleman et al.
Comments: 12 pages including 2 figures, Nature, vol 455, p 78, 2008
По данным наблюдений в миллиметровом диапазоне авторы обнаружили структуру с угловым размером 30-50 микросекунд, что меньше ожидаемого размера горизонта.Это может говорить о том, что значительная часть излучения от Sgr A* может идти от аккреционного потока, а не возникать в непосредственной близости от горизонта. Т.е., видимо, положение черной дыры не совпадает с измеряемым положением Sga A* на уровне десятков микросекунд дуги. Однако авторы пишут, что для окончательной ясности нужны наблюдения на волне 1.3 миллиметра с чуть большей точностью.
Authors: M. J. Valtonen et al.
Comments: 14 pages, 3 figures, published in Nature
Любопытный результат. В квазаре OJ287 наблюдаются периодические вспышки с периодом 12 лет (две вспышки за период). Считается, что это связано с существованием там двойной черной дыры. Ясно, что, вращаясь друг вокруг друга, черные дыры, согласно ОТО, должны излучать гравволны и сближаться. Последнюю вспышку (сентябрь 2007) удалось предсказать с точностью до дня. Если бы не было гравволн, то вспышка произошла бы на 20 дней позже.
Модель для такого поведения квазара двое из авторов обсуждаемой статьи предложили еще в 1996 году. Одна из черных дыр два раза за период пересекает аккреционный диск вокруг второй, что и приводит к вспышкам. Отмечу, что все-таки это лишь одно из возможных объяснений.
Сам источник был известен как переменная звезда еще в 19 веке, в 1968 г. он был идентифицирован как квазар, так что статистика по наблюдениям его вспышек набралась уже порядочная. Но лишь в прошлом году данных оказалось достаточно, чтобы попытаться с точностью до нескольких дней предсказать следующую вспышку (скажем, в 1996 году авторы еще не могли это сделать).
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Mark J. Reid
Comments: Invited review submitted to International Journal of Modern Physics D; 23 pages; 10 figures
Хороший обзор по исследованиям сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. Описана история вопроса и аккуратно рассмотрено, почему мы так уверены, что дыра там есть.
Authors: A. M. Ghez, et al.
Comments: ApJ, accepted (26 pages, 16 figures, 7 tables)
Продолжаются наблюдения звезд, обращающихся вокруг центральной сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. Соответственно, возрастает точноть определения массы дыры, расстояния до нее и т.д. Расстояние равно 8.4+/-0.4 кпк, а масса 4.5+/-0.4 миллионов масс Солнца.
Authors: F. Eisenhauer et al.
Comments: 13 pages, 11 figures, to appear in the conference proceedings of SPIE Astronomical Instrumentation, 23-28 June 2008, Marseille, France
Для VLT разрабатывается специальный прибор, который поможет наблюдать движение звезд и газа в непосредственной близости от горизонта событий в источнике Sgr A* - сверхмассивной черной дыре в центре нашей Галактики. Для реализации потребуется не только создать новые инструменты, но и задействовать всю мощь интерферометрической системы VLT.
Разумеется, никто не делает прибор "под один объект", и в статье авторы рассматривают и другие возможные области приложений. Прибор начнет работать в 2013 году (сейчас его создание полностью одобрено).
Authors: Janusz Ziolkowski
Comments: 13 pages, Chin. J. Astron. Astrophys. Vol. 8 (2008), Suppl., 273-280
Обсуждаются различные методы оценки масс для астрофизических черных дыр (звездных, промежуточных масс и сверхмассивных). Как обычно в обзорах Циолковского, есть несколько полезных таблиц.
Authors: Vincent L. Fish et al.
Comments: 4 pages PDF including 1 color figure, accepted for presentation at the XXIX URSI General Assembly
Известно, что центральная черная дыра нашей Галактики - Sgr A* - демонстрирует вспышечную активность в разных диапазонах. В статье авторы говорят о возможности обнаружении структур, находящихся совсем близко к горизонту событий, по наблюдениям на субмиллиметровых волнах с помощью интерферометров с большой базой. Пока такие интерференционные системы еще не заработали, но это дело совсем недалекого будущего.
Authors: D. Porquet et al.
Comments: Accepted for publication in A&A, 9 pages, 6 figures (online material: 2 pages and 3 figures)
Про черную дыру в центре нашей Галактики - Sgr A* - часто вспоминают, вот ей и икается.
Напомню, что от Sgr A* довольно часто наблюдают рентгеновские и ИК вспышки. В этот раз их просто увидели "много и сразу", причем одна едва не поставила рекорд по мощности.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Dimitrios Psaltis
Comments: 58 pages, review article for Living Reviews in Relativity
Автор подробно обсуждает различные возможности для изучения гравитационных эффектов в сильном поле по наблюдениям нейтронных звезд и черных дыр. Обзор очень доступен, но при этом автор касается всех основ.
Authors: Stanislav Babak, Mark Hannam, Sascha Husa, Bernard Schutz
Comments: 4 pages, 1 figure
Космический лазерный интерферометр LISA будет регистрировать слияния сверхмассивных черных дыр. Спрашивается, можем ли мы достаточно точно определить, в какой галактике произошло слияние? Авторы показывают, что с учетом того, что мы можем рассчитать, как должен выглядеть сигнал (и от самого слияния и т.н. "звон" после него), положение можно будет определять достаточно точно. Для половины систем на z=1 положение будет определяться с точностью 3 угловые минуты, а для 20 процентов - одна угловая минута.
Authors: Elena Gallo, Don Marolf
Comments: 15 pages, For the American Journal of Physics (15 pages). A Resource Letter is in large part an annotated bibliography. Comments and suggestions are welcome, though the goal is to keep the letter as brief as possible
Полезная сводка литературных источников (от популярных книг до профессиональных обзоров и оригинальных статей) по черным дырам. В каких-то аспектах, по всей видимости, авторы идут на поводу личных пристрастий (поскольку источников великое множество), где-то можно было включить более свежие ссылки, тем не менее очень полезная штука. Хотелось бы иметь такие по всем возможным областям :)
Authors: Steven B. Giddings, Michelangelo M. Mangano
Comments: 97 pages
Авторы рассматривают самые разнообразные варианты, связанные с существованием ТэВных черных дыр (такие, например, могут производиться на ускорителе LHC), если они устойчивы.
В частности, авторы рассматривают в рамках различных сценариев, как тикаие черные дыры будут аккрецировать, находясь в Земле. резюме довольно оптимистичное. Также рассматриваются такие черные дыры, рожденные в космических лучах, и многое-многое другое. В статье все-таки 97 страниц!!!
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: I. F. Mirabel
Comments: Review based on courses given at international schools for graduate students and post-docs; 13 pages, 7 color figures
Небольшой обзор по группе тесных двойных систем, в которых при аккрецию на черные дыры (хотя, похоже, есть системы и с нейтронными звездами) возникают релятивистские выбросы (струи), за что системы и прозвали микроквазарами.
Authors: C. Espaillat, J. Bregman, P. Hughes, E. Lloyd-Davies
Comments: 34 pages, 15 figures, ApJ, 679:182-193, 2008 May 20
QPO- это квазипериодические осцилляции. Т.е., в изменении потока излучения от источника есть какой-то не слишком четкий, но достаточно стабильный периодический процесс. Есть разные типы QPO и разные модели. Практически всегда речь идет о дисковой аккреции на нейтронные звезды и черные дыры. Если аккреция идет на черную дыру, то у диска есть внутренняя граница, т.к. начиная с некоторого расстояния нет устойчивых орбит, т.е. диск не может подойти прямо к горизонту. Расстояние зависит от массы черной дыры и ее вращения. В простейшем случае медленно вращающейся дыры можно получать оценку массы. Но могут быть и другие модели. Например, это могут быть какие-то гидродинамические неустойчивости в диске.
Пока QPO наблюдались только в тесных двойных системах, т.е. ни одного случая достоверного QPO у активных ядер галактик не было найдено (правда, есть квазипериод у черной дыры в центре нашей Галактики, но это уже другая история). Авторы представляют анализ, согласно которому у первого идентифицированного квазара 3C273 (уместно упомянуть, что Мартин Шмидт 28 мая этого года получил премию Кавли за открытие квазаров) есть квазапериод. Если считать, что это период обращения по последней устойчивой орбите, то оценка массы получается от 7.3 миллиона масс солнца до 81 миллиона (при максимальном вращении). Однако ранние оценки массы черной дыры по методу реверберационного картирования давали существенно более высокую оценку - 235 миллионов масс солнца. Значит, пишут авторы, возможно, что наблюдаемые QPO - это какие-то колебательные моды в диске, а не период на внутренней устойчивой орбите (ну, или оценка по реверберационному картированию не верна).
Authors: G. Chartas, C. S. Kochanek, X. Dai, S. Poindexter, G. Garmire
Comments: 20 pages, includes 8 figures, submitted to ApJ
Не устаю удивляться, какие возможности дает гравитационное микролинзирование для изучения неразличимых с помощью современных приборов объектов. Идея проста, продставьте себе линзирование далекого квазара: есть квазар, есть мы, а между нами галактика, выступающая в роли линзы. Но в этой галактике есть звезды. И они могут давать эффект микролинзирования. Источником в данном случае является аккреционный диск вокруг сверхмассивной черной дыры в квазаре. В результате, мы можем получать оценки размера излучающей части диска. Это использовалось для проверки моделей диска (модель Шакуры-Сюняева хорошо подходит), для изучения корреляции размера диска с массой черыной дыры и т.д. В очередной статьей авторы изучают линзирование в рентгеновском диапазоне, что довольно нетривиально. Можно оценить размер излучающей области. Результат (менее 6 граврадиусов) налагает существенные ограничения на модели корон дисков в активных ядрах.
Authors: Laura Blecha, Abraham Loeb
Comments: 15 pages, 15 figures
При слиянии черных дыр, получающийся объект приобретает линейный импульс. Это называют гравитационно-волновой ракетой. В последние годы эффект начали учитывать в моделях иерархического скучивания галактик. Авторов интересует поведение уже сверхмассивных черных дыр, то, как они будут двигаться, аккрецировать и тп. с учетом того, что в результате слияний они получают достаточно высокие (сотни км в сек) скорости.
При скорости отдачи 100 км/с черная дыра осядет обратно в центр галактики через миллион лет (амплитуда "бултыханий" порядка 30 пк). Чем выше скорость - тем дольше будет "болтание" и больше амплитуда. Интересно, что величина полученной скорости мало влияет на набор массы черной дырой за время "бултыхания" в галактике, т.е. до оседания в центр (другое дело, что чем выше скорость - тем дольше "болтается"). К сожалению, обнаружить черные дыры, сильно смещенные от центров галактик непросто, т.к. чем больше смещение, тем короче активная фаза квазара.
Authors: Gustavo E. Romero
Comments: 25 pages, 6 figures, Lecture Notes from the First La Plata International School on Astronomy and Geophysics
Ничего особенного - просто хороший очередной обзор по черным дырам. Речь там идет не о наблюдениях, а о физике. Какие-то вопросмы лишь мелком упомянуты, а какие-то разобраны более детально.
Authors: S. Komossa, H. Zhou, H. Lu
Comments: To appear in ApJ Letters, 678, L81, 2008 (May 10 issue)
Авторы полагают, что они нашли наилучший пример "отскакивающей" черной дыры. Что это такое? Напомню, что есть такой феномен - гравитационно-волновая ракета. В результате слияния двух дыр образуется единый объект, который приобретает линейный импульс. Значит, мы должны видеть примеры дыр, вылетающих из ядра после слияния (разумеется, чаще всего дыра не будет как пуля вылетать из галактики и улетать в бесконечность, просто она начнет болтаться вблизи центра, т.к. ее скорость отдачи меньше скорости убегания). В квазаре SDSSJ092712.65+294344.0 как раз наблюдается нечто похожее.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: James M. Moran
Comments: 14 pages, 12 figures, accepted and to appear in "Frontiers of Astrophysics - A Celebration of NRAO's 50th Anniversary," ASP Conference Series, eds. Alan H. Bridle, James J. Condon and Gareth C. Hunt
В галактике NGC 4258 благодаря наличию мазерных источников в аккреционном диске вокруг черной дыры, мы можем получать хорошие данные о внутреннем парсеке. Это довольно редкий случай, т.к., изучив сотни галактик, других подобных систем найдено мало (всего мегамазерных галактик известно около сотни - пять процентов от исследованных, - но столь "качественных" - 4-5 штук. Исследования таких мегамазерных систем в диске позволяет получать очень точные оценки масс черных дыр и определять расстояния до галактик.
Authors: S. S. Komissarov
Comments: 24 pages, To be published in the proceedings of the APCTP Winter School on Black Hole Astrophysics, 24-29 Jan 2008, Daejeon and Pohang, Korea
Вращающиеся черные дыры имеют большой запас энергии, которую нужно уметь забрать. Если это получается, то можно запускать мощные истечения - джеты, - которые наблюдаются и в двойных системах, и в активных ядрах галактик. Возможно, что и в гамма-всплесках мы имеем такую же ситуацию: вращающаяся черная дыра, диск и джеты. Существует несколько идей, как можно забирать у черной дыры энергию. Наиболее популярным является механизм, предложенный Блендфордом и Знаеком 30 лет назад. Но есть и другие. Например, механизм, основанный на идее Пенроуза. В обзоре детально разбираются механизмы использования энергии черных дыр и оценивается их важность в реальных астрофизических ситуациях. Статья очень непростая.
Authors: Eric Gourgoulhon, Jose Luis Jaramillo
Comments: 10 pages, 6 figures, to appear in the Proceedings of the Conference "Jean-Pierre Lasota, X-ray binaries, accretion disks and compact stars" (Trzebieszowice, Poland, 7-13 October 2007), edited by M. Abramowicz and O. Straub, Elsevier, in press
Постоянно появляются новые подходы к математическому описанию черных дыр. Авторы описывают некоторые из них. особое внимание уделено подходам, походим на известный мембранный.
Authors: Kristen Menou, Zoltan Haiman, Bence Kocsis
Comments: 8 pages, To appear in "Jean-Pierre Lasota, X-ray binaries, accretion disks and compact stars" New Astronomy Reviews, eds. M.A. Abramowicz and O. Straub (Elsevier, 2008)
Авторы рассматривают вопрос о том, что нового мы можем узнать благодаря детектору LISA с учетом того, что можно будет точно определить из какой галактики пришел сигнал (возможно, что это можно будет сказать даже до пика всплеска). Статья прежде всего интересна объяснением некоторых возможностей и их обсуждением. В частности, можно будет ограничивать альтернативные теории гравитации, т.к. можн буде определять задержку между приходом фотонного и гравитационного сигналов. Кроме того, наблюдения на LISA дадут независимую оценку расстояния до галактик по их гравитационно-волновому сигналу, что также очень интересно.
Authors: Bence Kocsis, Abraham Loeb
Comments: 4 pages, 2 figures, submitted to Physical Review Letters
Красивый результат. Авторы показывают, что при слиянии двух сверхмассивных черных дыр будут интересные наблюдательные эффекты в электро-магнитном излучении.
Сверхмассивные черные дыры сливаются при слияниях галактик. Поэтому вокруг дыр не пусто - много газа. Соответственно, будет аккреционный диск. Именно в диске и будет происходить диссипация энергии гравволн. Оказывается, что хотя волны будут очень слабо "раскачивать" диск, тем не менее этого достаточно, чтобы за недели (а то и годы) до полного слияния возникал наблюдаемый сигнал. Кроме того, конечно же должен быть сигнал и от самого слияния. Интересно, что он придет к нам на несколько часов (или даже дней) позже гравитационного сигнала (пока там диск переконвертирует гравитационные волны в электро-магнитные).
Так что авторы полагают, что во-первых, можно надеяться увидеть сливающиеся черные дыры и до LISA (хотя, разумеется, LISA тут ничем не заменишь: увидеть сигнал, косвенно связанный со слиянием, совсем не тоже самое, что увидеть сам гравитационно-волновой сигнал). Во-вторых, уже после запуска LISA стоит ловить электро-магнитные сигналы, соответствующие наблюдающимся гравитационно-волновым.
Authors: S. Vaughan, P. Uttley
Comments: 13 pages, 6 figures, in "Noise and Fluctuations" Proc. SPIE vol. 6603
Аккреция на нейтронные звезды и черные дыры идет не ровным спокойным потоком. Есть турбулентные движения, различные неустойчивости и тп. Все это отражается на кривой блеска источника, на тайминге и тд. Разумеется, астрономы "оборачивают" задачу: по таймингу, по наблюдениям флуктуаций светимости и другим меняющимся характеристикам они пытаются узнать что-то новое о процессе аккреции. О некоторых новостях в таких исследованиях можно узнать их обзора.
См. также статью arxiv:0802.0376, посвященную аналогичному вопросу, но только исключительно для систем с черными дырами.
Authors: Philip J. Humphrey et al.
Comments: 12 pages, 6 figures, submitted to ApJ
Гигантская эллиптическая галактика NGC4649 находится в центре группы галактик. Можно было бы ожидать, что в галактическом центре находится сверхмассивная черная дыра, но никакой активности, связанной с ней, не наблюдается. Тем не менее, своей массой дыра себя выдает.
Наблюдения звездной кинематики уже позволили сделать оценку массу черной дыры. А в этой статье авторы используют еще один метод для "взвешивания" черной дыры. Они наблюдают горячий газ в галактике по его рентгеновскому излучению. В потенциале галактики без центрального массивного объекта газ должен быть холоднее в центральных областях. Поначалу и в NGC4649 температура газа спадает от 20 кпк до ~1 кпк от центра. Но детальные исследования газа внутри 200 пк от центра галактики показали, что там начинается рост температуры. Это можно объяснить наличием очень массивной черной дыры. Более того, если сделать разумное предположение о гидростатическом равновесии, то можно сделать оценку массы дыры. Для NGC4649 она получается равной примерно 3 миллиардам масс Солнца. Эта оценка совпадает со сделанной по кинематике звезд. Данное совпадение позволяет авторам статьи перевернуть аргументацию и говорить о том, что мы имеем подтверждение того, что газ находится в гидростатическом равновесии.
Authors: Eva Noyola, Karl Gebhardt, Marcel Bergmann
Comments: 8 pages, 9 figures, ApJ accepted
По данным оптических наблюдений авторы делают вывод о существовании черной дыры промежуточной массы (примерно от 30 000 до 50 000 масс Солнца) в скоплении Омега Центавра. В качестве оснований для такого вывода авторы используют распределение звездной плотности (они видят характерный касп), а также распределение скоростей (рост дисперсии скоростей в центре говорит о концентрации массы).
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Zachariah B. Etienne et al.
Comments: 22 pages, 14 figures, submitted to Phys.Rev.D
Авторы представляют результаты численного моделирования слияния черной дыры и нейтронной звезды, полученные с помощью нового кода. Напомню, что такие события во-первых, совершенно точно являются мощнейшими источниками гравитационных волн (и, скорее всего, LIGO первыми увидит именно их), а во-вторых, какое-то время такие события обсуждались как источники коротких гамма-всплесков.
Результаты подтверждают, что гамма-всплеск сделать трудно, т.к. почти все вещество нейтронной звезды сразу проваливается в дыру, и лишь жалкие проценты идут на образование диска. Разумеется, авторы рассчитывают форму гравимпульса. Сравнение результатов расчетов с данными о будущих "отловленных" всплесках гравизлучения позволит дать важные ограничения на уравнение состояния нейтронных звезд.
Authors: D. P. Marrone et al.
Comments: Submitted to ApJ. Comments welcome
Как известно, в центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра (с массой несколько миллионов солнечных). Как известно, дыра наша весьма неактивна: ее светимость мала в сравнении с эддингтоновским пределом для такой массы. Как известно, с ней связан источник Sagittarius A*. Как известно, этот источник вспыхивает. Как известно, причина вспышек неизвестна.
Авторам удалось отнаблюдать одну из вспышек сразу в четырех диапазонах с помощью первоклассных инструментов. Можно надеяться, что эти данные таки помогут теоретикам построить окончательную модель вспышек.
См. также arxiv:0712.2882, где "конкурирующая фирма" обсуждает ту же вспышку. Этой группе удалось отнаблюдать ее и на VLA.
Authors: Mitchell C. Begelman, Elena M. Rossi, Philip J. Armitage
Comments: 11 pages, 9 figures, MNRAS submitted. Resubmitted version after referee review
Существует такая проблема: как быстро вырастить из зародышевых черных дыр сверхмассивные объекты в центрах галактик? Дело в том, что просто "напихать" вещество внутрь дыры за счет аккреции нельзя, т.к. при аккреции выделяется энергия, и этот поток излучения остановит аккрецию (точнее отрегулирует ее в соответствии с т.н. Эддингтоновским пределом, определяемым массой черной дыры).
Авторы рассматривают аккрецию на черную дыру из плотной газовой оболочки. Это похоже на ситуацию, в которой начинается рост массы черных дыр в центрах молодых галактик. За счет отвода энергии конвекцией, авторам удается обеспечить достаточно высокий рост массы. Так можно дорастить массу до нескольких тысяч солнечных за миллион лет. Потом оболочка, в которой идет конвекция, рассеивается. Это важный этап в процессе увеличения массы черных дыр. Вероятно, наблюдения на космическом телескопе следующего поколения могут дать ответ на вопрос реализуется ли такой сценарий в действительности.
Authors: Stuart L. Shapiro
Comments: to appear in "Black Holes: Aspects of Black Hole Physics and Astrophysics", ed. M. Livio and A. M. Koekemoer (Cambridge University Press, Cambridge). (15 pages, 6 figures)
Черные дыры бывают разными. Но самые достоверные кандидаты относятся или к дырам, входящим в двойные системы, или к сверхмассивным объектам в центрах галактик. О них и идет речь.
Описываются результаты моделирования по образованию черных дыр звездных масс (в результате коллапса массивных звезд на последних стадиях эволюции или в результате слияния нейтронных звезд), а также по росту массы сверхмассивных черных дыр.
С одной стороны тут прогресс и новые результаты, с другой - ситуация пока остается не до конца проясненной, далеко не до конца .....
Authors: Jerome A. Orosz et al.
Comments: To appear in Nature October 18, 2007. Four figures (one color figure degraded). Differs slightly from published version. Supplementary Information follows in a separate posting
Авторы сообщают о том, что оценка массы черной дыры в одной из внегалактических тесных двойных систем оказалось довольно высокой - около 16 масс Солнца. Это рекорд. Оценку удалось сделать благодаря тому, что в системе наблюдают затмения, т.е. мы видим ее почти с ребра. Это позволяет получить не только нижний предел (функцию масс), но и оценку массы черной дыры.
Отмечу, что все-таки не стоит преувеличивать точность оценки. Сами авторы говорят о 14-17 масс Солнца, но это не значит, что не может быть и 13, или 12 ....
Появление таких черных дыр не является чем-то неожиданным. Расчеты позволяют получать и несколько более массивные черные дыры в результате нормального коллапса ядер массивных звезд (другое дело, что в двойной системе появляются дополнительные сложности - масса "утекает" на звезду-соседку или рассеивается в пространстве на т.н. стадии "общей оболочки"). Тем не менее, если оценка подтвердится, результат крайне важен, ибо расчеты расчетами, а астрономия - наука наблюдательная. Ну а у теоретиков появилась дополнительная задача - объяснить формирование такой дыры в тесной двойной системе с известными параметрами.
Дополнительные материалы к статье находятся здесь: arxiv:0710.3168.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Thomas J. Maccarone et al.
Comments: 5 pages, 2 figures, to appear in the proceedings of IAUS 246, "Dynamical Evolution of Dense Stellar Systems", ed. Vesperini, Giersz and Sills
Если это подтвердится, то это куда как интереснее, чем черная дыра с массой 15 масс солнца.
Долгое время считали, что в шаровых скоплениях должны быть черные дыры, и что они должны излучать в рентгене. Но за 40 с лишним лет рентгеновской астрономии никто так ничего и не нашел. Более того, нет ни одной четко подтвержденной ("четко" на уровне других сильных кандидатов в черные дыры) черной дыры в шаровых скоплениях по данным любых наблюдений (хотя некоторые указания на их существование есть, связаны они все с динамикой звезд в скоплениях). Так вот, Томас и его коллеги рапортуют об обнаружении очень интересного источника.
Наблюдения проводились на XMM-Newton. Источник внегалактический. Материнская галактика NGC 4472. Светимость очень большая - под 1040 эрг/с. Источник сильно переменный. Получен и оптический спектр, который, по мнению авторов, говорит в пользу их интерпретации. Соответственно, они полны энтузиазма и призывают искать черные дыры в двойных системах в шаровых скоплениях Млечного Пути (речь идет о дырах в спокойном состоянии, когда нет мощной аккреции, иначе давно бы уже открыли).
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: B. Aschenbach
Comments: 7 pages, talk given at the 2007 Frascati workshop, acc. for publication in the Chin. J. Astron. Astrophys
Небольшой обзор, посвященный квазипериодическим осцилляциям, наблюдаемым у кандидатов в черные дыры. Кроме обычно рассматриваемых тесных двойных систем автор уделяет относительно много места обсуждению осцилляций у Sgr A*. На мой взгляд, обзор хорошо иллюстрирует запутанность ситуации с интерпретацией осцилляций. Так что нужно достаточно аккуратно относиться к различным оценкам (в первую очередь массы и темпа вращения), получаемым на основе данных по QPO.
Authors: Frans Pretorius
Comments: 42 pages, 7 Figures. The "final version" of this Lecture Note will appear in the book: "Relativistic Objects in Compact Binaries: From Birth to Coalescence" Editor: Colpi et al. Pulisher: Springer Verlag, Canopus Publishing Limited
Большой обзор-лекция по слияниям черных дыр. Речь идет о теории, не о наблюдениях. Однако часть лекции будет вполне доступна неспециалистам.
Authors: Jim Hinton et al. (for the H.E.S.S. Collaboration)
Comments: 4 pages, 2 figures, Contribution to the 30th ICRC, Merida, Mexico, July 2007
Как известно, черная дыра в центре нашей Галактики - Sgr A* - время от времени выдает вспышки, наблюдаемые в рентгеновском и ИК диапазонах. Одну из них удалось одновременно пронаблюдать и в жестком гамма на H.E.S.S. Как оказалось, в гамма никакой вспышки не произошло. Это значит, что очень жесткие кванты возникают не вблизи черной дыры, как рентген, а где-то подальше.
Authors: Norbert Straumann
Comments: 18 pages, 5 figures,invited lecture given at the III Mexican Meeting on Mathematical and Experimental Physics, September 10-14, 2007 at El Colegio Nacional; to be published by the American Institute of Physics
Это в самом деле лекция, а не обзор. Т.к., статья содержит не перечень результатов, а детальное изложение. Разумеется, текст получается достаточно техническим. Будет полезен тем, кто в самом деле хочет разобраться, как работает механизм Блэндфорда-Знаека и тп. Требуется серьезный background.
Authors: Jane H. MacGibbon, B. J. Carr, Don N. Page
Comments: 32 pages, 3 figures
Некоторый авторы полагают, что в расчетах излучения испаряющихся черных дыр важен учет фотосферы. В данной статье авторы исследуют этот вопрос и приходят к выводу, что фотосфера не образуется.
См. также вторую статью тех авторов.
Authors: T. Shahbazet al.
Comments: 5 pages, 4 figures, accepted by ApJ
Представлены поляриметрические наблюдения трех рентгеновских двойных (Sco X-1, Cyg X-2, GRS1915+105) в ближнем ИК диапазоне. Для всех трех поляризция обнаружено, но для GRS1915+105 она может быть связана с воздействием межзвездной среды, а для двух других - нет. Авторы полагают, что причиной поляризации может быть синхротронный механизм излучения. Тогда, мы заглядываем в самую внутреннюю область джета, глубже, чем это можно сделать в радиодиапазоне!
Authors: V. I. Dokuchaev, Yu. N. Eroshenko, S. G. Rubin
Comments: 42 pages, 5 figures, review paper
Дан обзор различных сценариев образования сверхмассивных черных дыр. Разумеется, авторы обсуждают недостатки различных сценариев и возможные пути решения имеющихся проблем.
Authors: Massimo Ricotti, Jeremiah P. Ostriker, Katherine J. Mack
Comments: 17 pages (Apj style), 9 figures, submitted to ApJ
Авторы обсуждают, как наличие достаточно массивных (не испарающихся) первичных черных дыр может влиять на свойства реликтового излучения, реионизацию и тп. Удается дать существенно (на порядки) более строгий предел на черные дыры с массой более 0.1 солнечной. Учет первичных черных дыр достаточно большой массы может быть важен при определении космологических параметров (ведь при такой процедуре всегда закладывается некоторая модель).
Authors: Mitchell C. Begelman
Comments:5 pages, 2 figures. To appear in "First Stars III", proceedings of the conference in Santa Fe, NM, July 16-20, 2007, eds. B. O'Shea, A. Heger and T. Abel. AIP Conference Proceedings
Автор рассматривает быстрое формирование черных дыр в ядрах галактик за счет прямого коллапса газа (т.е. без образования звезд). За счет аккреции такие дыры быстро наращивают свою массу до нескольких тысяч солнечных. Это может помочь решить проблему быстрого роста массы сверхмассивных черных дыр.
Authors: M. M. Kasliwal et al.
Comments: Submitted to ApJ, 17 pages, 11 figures, 5 tables
10 июня этого года спутник SWIFT увидел очередной гамма-всплеск. Ну увидел - и увидел. Он их часто видит, для того и запускали. Но все не так просто. Возможно, что мы имеем дело с интересным открытием.
Спутник SWIFT несет на борту приборы, позволяющие определять положение всплеска с достаточно высокой точностью (несколько угловых минут). После всплеска, длившегося 5 секунд (нормальный всплеск, классифицируемый как "длинный") в той области, из которой пришел всплеск удалось увидеть переменный рентгеновский источник. Оптические наблюдения этой области показали, что спектр похож на спектр звезды класса К (это может быть суб-гигант или карлик, т.е. обычная звезда главной последовательности). Все это говорит о том, что мы видим тесную двойную систему, скорее всего с черной дырой. Если эта система имеет отношение к всплеску, то это очень важный результат! Это означает, что двойные черные дыры (в паре с маломассивным компаньоном) могут показывать очень интересный тип активности, который "подмешивается" к обычным гамма-всплескам!
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: A. Ibragimov et al.
Comments: 10 pages, 9 figures and 2 tables, accepted to MNRAS
У известного кандидата в черные дыры Cyg X-1 существует модуляция излучения с периодом около 150 дней. Это много больше орбитального периода. Благодаря новым данным авторы получили возможность достаточно подробно исследовать эту переменность. Вероятнее всего, мы имеем дело с прецессией аккреционного диска. Такое явление наблюдается и у другой известной системы - SS 433. Вообще, системы очень похожи! Только режимы аккреции разные.
Authors: Marta Volonteri, Marek Sikora, Jean-Pierre Lasota
Comments: 9 pages, Accepted for publication in the Astrophysical Journal
Давно уже было замечено, что в среднем радиоизлучение от дисковых галактик намного слабее, чем от эллиптических (речь идет о крупных эллиптических галактиках). Было высказано предположение, что это может быть связано с тем, что в эллиптических галактиках центральные сверхмассивные черные дыры быстрее вращаются. В данной статье авторы проверяют эту идею.
В самом деле, расчеты показывают, что из-за того, что рост масс черных дыр в эллиптических галактиках происходит во время мощных эпизодов аккреции, связанных со слияниями с крупными галактиками, а в дисковых масса дыр растет из-за скромных эпизодов, вращение черных дыр быстрее в эллиптических.
Authors: MAGIC Collaboration: J. Albert, et al
Comments: 4 ApJL-formatted pages, 4 figures. Submitted to ApJL
С помощью наземного гамма-телескопа MAGIC проведены наблюдения самой известной системы с черной дырой (или, строго говоря, с кандидатом в черные дыры) - Лебедь Х-1. Никакого постоянного гамма-излучения обнаружено не было. Зато есть слабое (на уровне 4 сигма) указание на то, что была обнаружена вспышка. Причем вспышка совпала с рентгеновской. Если гамма-вспышка реальна, то это первый пример обнаружения гамма-излучения ТэВной энергии от кандидата в черные дыры (напомню, что лет 20 назад по этому поводу было много дискуссий, и тогда не удалось доказать реальность сигналов, о которых заявляли несколько групп исследователей).
Наблюдения этого источника обсуждаются также в е-принте arxiv:0706.1372. В нем представлены результаты совместных наблюдений в радио и рентгеновском диапазонах. Удалось увидеть вспышку, произошедшую практически одновременно на этих столь разных длинах волн.
Authors: Lucio Mayer et al.
Comments: Accepted for publication in Science, 40 pages, 7 figures, Supplementary Information included
Представлены результаты численного моделирования слияния галактик с черными дырами. Отслеживается процесс формирования связаной системы из двух черных дыр.
Статья написана для Science, кроме того представлено много дополнительных материалов. Рекомендуется к прочтению.
Authors: Julien Malzac
Comments: 15 pages, 3 figures, invited review at the Sixth Microquasar workshop: Microquasars and Beyond, Como, Italy, September 18-22, 2006
Очень содержательно, понятно и красочно расписано про модели, в рамках которых интерпретируются данные по наблюдениям микроквазаров. В основном речь идет о рентгеновских спектрах, об их вариациях и тп.
Authors: T.P. Roberts
Comments: Invited talk at the 5th Stromlo Symposium. 10 pages, 4 figures. Accepted for publication in Astrophysics & Space Science
Небольшой обзор по рентгеновским наблюдениям УМИ. Разумеется, автор обсуждает обе гипотезы о природе этих источников (черные дыры промежуточных масс или же обычные "звездные" черные дыры), но обзор все-таки именно что наблюдательный, и в этом его достоинство. Не защищая ни одну из гипотез, автор излагает основные факты и рассматривает, как они укладываются (или не укладываются) в рамки моделей.
Authors: Matt Visser
Comments: 37 pages, 1 figure: This is a draft of an introductory chapter on the Kerr spacetime that is intended for use in the book "The Kerr spacetime", currently being edited by Susan Scott, Matt Visser, and David Wiltshire.
На самом деле, не такое уж краткое, и совсем не простое введение в керровскую метрику. Хотя простота состоит, пожалуй, в том, что выписаны многие формулы, без которых потом совсем нельзя влезать в детали (детали - в книге, может быть и она появится в свое время в сети).
Authors: A.K.H. Kong et al.
Comments: 10 pages, 8 figures. Submitted to ApJ
По данным наблюдений на Чандре в центральной области известной близкой галактики с мощным звездообразованием М82 открыт транзиентный ультрамощный источник (аудиофайл с записью научно-популярной программы, в которой шла речь об этих объектах, можно найти здесь). Расположен объект в молодом звездном скоплении. Авторы полагают, что мы имеем дело с черной дырой промежуточной массы (более 100 солнечных).
Authors: Shai Kaspi
Comments: 10 pages, 4 figures, Conference proceedings to appear in "The Central Engine of Active Galactic Nuclei", ed. L. C. Ho and J.-M. Wang (San Francisco: ASP)
Часто спрашивают: "А как определяют массы черных дыр в галактиках?" А вот так! Читайте об одном из методов.
Идея состоит в том, что по изменениям потока излучения от активного ядра можно судить о поведении газа вокруг черной дыры. Нужно только достаточно часто и регулярно проводить фотометрические наблюдения и получать спектры (важно ведь также и то, как меняется интесивность спектральных линий и тп.). Ну а поведение газа содержит в себе информацию о массе дыры.
Конечно, метод более чем не прямой. Тем не менее, вполне полезный.
Authors: Tiziana Di Matteo et al.
Comments: 22 pages, 17 figures, submitted to ApJ
Рассматривается совместная эволюция галактик и сверхмассивных черных дыр в рамках стандартной иерархической модели. Уникальность численной модели состоит в том, что все-все-все по возможности рассмотрено совместно.Вроде бы, все основные закономерности и наблюдательные факты находят свое место в данной модели.
См. также arxiv:0705.2238
Authors: Fulvio Melia
Comments: 26 pages, 15 figures, to appear in "Kerr Spacetime: Rotating Black Holes in General Relativity" eds. D.L. Wiltshire, M. Visser and S.M. Scott, (Cambridge Univ. Press)
Обзор по сверхмассивным черным дырам от одного из крупнейших экспертов в данной области. Рассматривается место сверхмассивных черных дыр в иерархической модели формирования структуры. Кроме того, поскольку Мелиа, как теоретик, много занимался "нашей" черной дырой (т.е. Sgr A*), то в обзоре довольно много места уделено сверхмассивной дыре в центре Млечного Пути.
Authors: Geraint F. Lewis, Juliana Kwan
Comments: 7-pages, 5 figures, accepted for publication in the Proceedings of the Astronomical Society of Australia
Как принято говорить, "педагогическая заметка". Т.е., никаких оригинальных результатов тут нет, зато разобрана интересная задача.
Рассматривается падение в черную дыру. Задача одномерная. Вопрос таков: как сделать время падения от горизонта до сингулярности максимальным. Краткий ответ таков: не рыпаться. Максимальное время достигается, если падение от горизонта начинается из состояния покоя. Контринтуитивный результат таков: если вы падаете от горизонта из состояния покоя, а под горизонтов включаете двигатели ракеты, чтобы замедлить падение, то падение свое вы только ускорите. Единственное в чем двигатели могут быть полезны, так это в попадании на траекторию, соответствующую падению из состояния покоя на горизонте.
Authors: Thibault Damour, Sergey N. Solodukhin
Comments: 13 pages, no figures, Latex
В вполне доступной статье авторы рассматривают вопрос о том, можно ли с точки зрения современных наблюдений различить черные дыры и кротовые норы. Оказывается, что сделать это практически невозможно. Все упирается в то, что как обычно продемонстрировать существование горизонта у реального астрономического объекта крайне тяжело.
Подробнее об этой статье см. в новостях науки на сайте Грани.ру.
Authors: John G. Baker et al.
Comments: 5 pages, 3 figures
Года три назад возродился интерес к т.н. "гравитационно-волновой ракете". Идея тут в том, что при слиянии черных дыр образующаяся дыра получает импульс (или, как говорят, "кик" - удар, толчок, kick). Связано это с несимметричным излучением гравитационных волн.
В самом начале своей статьи Бейкер и др. отмечают успехи в численном моделировании слияний черных дыр. Тем не менее, для "широкой общественности" было бы чрезвычайно удобно, если бы результаты расчетов были хорошо зааппроксимированны какой-нибудь формулой (пусть и сложной), ибо иначе независимым группам (у которых нет своих кодов) невозможно включать учета эффекта гравитационно-волновой ракеты в свои модели. А эффект важен для многих областей астрофизики. В первую очередь он существенен при расчетах роста галактик в модели иерархического скучивания.
В своей статье Бейкер и др. пытаются дать такую формулу, основываясь на своих расчетах, а также на результатах опубликованных расчетов других групп. Формула дана, и по словам аворов она аппроксимирует результаты с точность лучше 10 процентов.
Authors: Manuela Campanelli, Carlos O. Lousto, Yosef Zlochower, David Merritt
Comments: 4 pages, 4 figs, revtex4
Напомню, что при слиянии двух черных дыр образующаяся дыра получает дополнительную скорость из-за несимметричного излучения гравитационных волн на последних стадиях слияния. Типичные скорости получаются порядка 100 км/с. Скорость зависит от отношения масс черных дыр, от ориентации их осей вращения и от скорости вращения. Провести точный расчет нелегко из-за трудности задачи, поэтому многие детали распределения скоростей остаются неизвестными.
Авторы данной статьи исследовали, какой может быть максимальная скорость, приобретенная черной дырой за счет эффекта гравитационно-волновой ракеты. Согласно их расчетам максимальная скорость может достигать 4000 км/с!
Authors: Piero Madau
Comments: 8 pages, Invited talk at the IAU Symposium 238: "Black Holes: From Stars to Galaxies -Across the Range of Masses". Prague, August 2006
Полезный обзор по черным дырам. Речь идет об объектах, возникающих из самых первых звезд (популяция III) на больших красных смещениях, и об их эволюции. Именно слияния этих черных дыр и аккреция на них приводят к формированию сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Но уже на больших красных смещениях, едва возникнув, черные дыры могут начать сиять как первые микроквазары... В общем - интересный и очень понятный обзор.
В дополнение стоит обратить внимание на обзор astro-ph/0701512.
Authors: Avery E. Broderick, Ramesh Narayan
Comments: 11 pages, 4 figures, Classical and Quantum Gravity, Volume 24, Issue 3, pp. 659-666 (2007)
Гравизвезды - это такая довольно странная альтернатива черным дырам. По правде сказать, все альтернативы черным дырам выглядят странно, так что среди них гравизвезды вполне так себе нормальны :). Авторы обсуждают, как данные по аккрецирующим (или аккрецировавшим) черным дырам могут закрыть модель гравизвезд, или зотя бы сильно ее ограничить.
Authors: Thomas J. Maccarone et al.
Comments: 11 pages, 1 figure, to appear in 11 January edition of Nature.
Рентгеновские наблюдения указывают на наличие в шаровом скоплении в галактике NGC 4472 аккрецирующей черной дыры. Собственно, указание состоит в том, что светимость источника слишком высока, чтобы объяснить ее аккрецией на нейтронную звезду, а переменность источника исключает возможность того, что светят несколько отдельных объектов, сливающихся для нас в один.
Authors: Michael P. Muno
Comments: 8 pages, 3 figures. Uses aipproc.cls. To appear in the proceedings of the conference ``The Multicoloured Landscape of Compact Objects and their Explosive Origins'', 2006 June 11--24, Cefalu, Sicily, to be published by AIP
Мне статья показалась очень интересной. В самом деле, мы плохо понимаем, какие из массивных звезд превращаются в нейтронные звезды, а какие в черные дыры. Ясно только, что нет какого-то одного универсального предела на массу, выше которой звезда является прародителем черной дыры.
Authors: Neven Bilic
Comments: 57 pages, 4 figures, notes to the lectures given at the School on Particle Physics, Gravity and Cosmology,
Тематика лекций охватывает и теорию и наблюдения. В теории автор не углубляется слишком далеко. В общем, обзор оставил хорошее впечатление: очередной раз вместе собраны основные данные по черным дырам.
Кроме того, стоит упомянуть свежий обзор astro-ph/0610544, посвященный аккреции на черные дыры.
Authors: Takashi Okajima et al.
Comments: 12 pages, 2 figures, accepted for ApJL
Новые данные и детальное моделирование дают авторам возможность утверждать, что ультрамощный источник M82 X-1, являющийся лучшим кандидатом в черные дыры промежуточных масс, модет содержать в себе звездную черную дыру с массой от 19 до 32 масс Солнца.
Authors: N.S. Kardashev, I.D. Novikov, A.A. Shatskiy
Comments: 15 pages, 5 figures
Весьма экстравагантная гипотеза о возможности существования червоточин в активных ядрах галактик и в тесных двойных системах с черными дырами.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Marta Volonteri
Comments: 9 pages, Invited review at the Sixth International LISA Symposium
Обзор написан для конференции, посвященной проекту LISA, поэтому основной материал увязывается с излучением гравволн. Однако из без них там есть что обсудить.
Собственно, основной темой является следующий процесс. В ходе иерархического скучивания, когда из первоначальных небольших гало "на одну звезду" формируются галактики, их скопления и т.п., происходит множество актов слияния черных дыр. Дело в том, что первые звезды, появляющиеся в этих первичных гало, в основном должны порождать именно черные дыры. Начав с масс порядка 100-200 масс Солнца, черные дыры быстро "полнеют", и, если на них идет аккреция, мы можем наблюдать их как квазары на больших красных смещениях.
Authors: Tanmay Vachaspati, Dejan Stojkovic, Lawrence M. Krauss
Comments: 13 pages; 8 figures
Пропустил бы статью, если бы не проф. Постнов. (Произошедшее лишний раз доказывает, что очень полезно по утрам обсуждать свежие статьи в Архиве и т.п. К сожалению, массового характера такие дискуссии у нас не носят).
Авторы исследовали коллапс сферической оболочки (доменной стенки) в квантовой модели. Так же как и в классическом случае, для удаленного наблюдателя коллапс длится вечно. Тут все хорошо. Интересное дальше.
У авторов получается, что образования горизонта таки не происходит. Все успевает испариться до его появления. Т.о., нет проблем с потерей информации (информационный парадокс, связанный с черными дырами, является предметом бурного обсуждения).
Статья достаточно техническая. Было бы хорошо, если бы кто-то из специалистов в данной конкретной области выступил с разъясненниями и поясненниями. В частности, было бы важно понять насколько результат модельно зависим, насколько могут быть критичны сделанные предположения и т.п.
Authors: G. Miniutti et al.
Comments: MNRAS Letters in press
Я уже рассказывал об ультрамощных рентгеновских источниках (УМИ). В этой работе авторы описывают результаты недавних наблюдений на спутнике XMM-Newton. Исследуя спиральную галактику (без можного звездообразования, имеющую наименование MCG-03-34-63, они обнаружили внеядерный источник, поток от которого соответствует болометрической изотропной светимости 3 1041 эрг в секунду. Т.о., источник является претендентом на звание самого мощного из известных УМИ. Если оценка светимости верна, то мы должны иметь дело с аккрецией на черную дыру с массой более 2300 солнечных масс.
Authors: Roeland P. van der Marel et al.
Comments: STScI Newsletter, 2006, vol. 23, number 2, in press; 5 pages and 2 figures.
Собственно, в статье описан веб-проект, посвященный черным дырам. Можно почитать статью, а можно сразу пойти на сайт.
Authors: Ronald A. Remillard, Jeffrey E. McClintock
Comments: 39 pages, 12 figures, ARAA, vol. 44, in press
Большой и подробный обзор, посвященный двойным системам, в состав которых входят черные дыры (или, кандидаты в черные дыры, если так угодно консервативной публике).
Authors: Thomas W. Baumgarte
Comments: 15 pages, 6 Figures; to appear in the Proceedings of the Albert Einstein Century International Conference, Paris, France, 2005
Хороший небольшой обзор по черным дырам.
Authors: Guillaume Belanger et al.
Comments: 4 pages, 6 figures, submitted to ApJL
По результатам рентгеновских наблюдений на XMM-Newton авторам удалось зарегистрировать квазипериодическую модуляцию сигнала во время рентгеновской вспышки источника Sagittarius A* - сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики.
Характерный период составляет около 22 минут. Сама вспышка продолжалась около 3 часов. Т.о. за все время наблюдений прошло не так уж много циклов. В такой ситуации определить периодичность модуляции непросто, и авторам пришлось развить некоторую специальную методику.
Если верна самая простая интерпретация наблюдаемой модуляции, связанная с вращением на последней устойчивой орбите, то при массе черной дыры 3.5 миллиона солнечных, ее параметр вращения равен a=0.22.
Authors: Philip Kaaret, Melanie G. Simet, Cornelia C. Lang
Comments: 15 pages, one color figure, to appear in ApJ
Я уже рассказывал об открытии 62-дневного орбитального периода у яркого источника в М82. Тогда рассказ основывался на короткой заметке для журнала Science. Сейчас же появилась "полноразмерная" статья, посвященная детальному исследованию этого объекта.
Итак, что известно.
Имеем достаточно яркий источник в галактике М82. Если считать, что он
излучает сферически симметрично, то светимость получается равной 2.4
1040 эрг/с. У источника открыт орбитальный период около 62 дней.
Это говорит о том, что компаньон является звездой гигантом.
Кроме того, от источника наблюдалась вспышка продолжительностью в несколько
дней. При этом светимость (опять же, рассчитанная для изотропного излучения)
возросла до 1041 эрг/с.
Далее. Наблюдения на Чандре показали также наличие второго источника.
Он тоже достаточно яркий, чтобы его классифицировать как ультрамощный.
По всей видимости, от этого второго источника зарегистрированы
низкочастотные квазипериодические осцилляции (выяснить это напрямую
непросто, т.к. результат получен с помощью приборов спутника RXTE, который
обладает плохим угловым разрешением).
Анализ комплекса данных от этих двух объектов позволяет авторам заключить, что оба являются очень хорошими кандидатами в черные дыры промежуточных масс.
Authors: C. Rodriguez et al.
Comments: 34 pages, 7 figures, Accepted to The Astrophysical Journal
Открыта система из двух сверхмассивных черных дыр. Это не первая такая система, и я уже рассказывал о них ранее, даже не раз. Однако новая система выделяется своей компактностью. Расстояние между дырами всего 7.3 парсека!
К сожалению, ждать слияния пришлось бы достаточно долго. Если дыры будут терять угловой момент только за счет гравитационного излучения, то до слияния целых 1018 лет. В центрах галактик можно придумать несколько способов, как сократить это время (например, система может сближаться из-за динамического трения, или же система будет выкидывать звезды, уменьшая тем самым орбитальный момент).
Важно, что эта двойная может быть первой ласточкой среди двойных черных дыр с расстоянием между компонентами порядка нескольких парсек и меньше. Такие системы важны для планирующегося космического интерферометра LISA.
Authors: M. Mapelli, A. Ferrara, N. Rea
Comments: 12 pages, 5 figures, accepted for publication in MNRAS
Черные дыры промежуточных масс могли появиться в Галактике в процесс ее образования. Это возможно, т.к. самые первые звезды могли порождать такие компактные объекты. Потом дыры вошли бы в состав гало Млечного Пути во время т.н. иерархического скучивания. Важно попытаться понять, много ли таких черных дыр на самом деле летает в гало.
Авторы используют такой подход. Они пытаются оценить, какая доля таких черных дыр проявляла бы себя как яркие рентгеновские источники из-за аккреции межзвездной среды во время пересечения галактического диска. Наблюдения говорят, что ни одного яркого объекта, который мог бы быть такой дырой, мы не видим. Значит, можно попытаться дать ограничение на полное число черных дыр промежуточных масс в гало.
Вроде бы все просто. На самом деле, во-первых, задача довольно модельнозависимая. Во-вторых, важны детали взаимодействия черной дыры с межзвездной средой (в частности, прогрев). Со второй частью авторы вообще не очень церемонятся, выбирая довольно эффективную аккрецию без учета прогрева. Что же касается моделей распределения черных дыр, то тут более аккуратно рассмотрено несколько вариантов.
В итоге все-таки не получается сделать достаточно сильные ограничения. Тем не менее, подход достаточно интересный. И авторы полагают, что это самые сильные наблюдательные ограничения. Однако, как мне кажется, пренебрежение деталями взаимодействия излучения черной дыры с межзвездной средой и другими эффектами делает результат менее ярким.
Authors: Marta Volonteri
Comments: 11 pages, Extended version of the invited paper to appear in the Proceedings of the Conference "Relativistic Astrophysics and Cosmology - Einstein's Legacy"
Небольшой обзор по сверхмассивным черным дырам. Марта - создатель одного из комплекса программ, рассчитывающих процесс формирования галактик в модели иерархического скучивания. Соответственно, обзор написан "с этой колокольни". Т.е. в основном обсуждается эволюция черных дыр: откуда они взялись, как росла их масса, как они себя проявляли на разных стадиях эволюции.
Authors: Carlos M. Gutierrez
Comments: 13 pages, 5 figures, accepted for publication in ApJL
Напомню, что ультрамощные рентгеновские источники ( УМИ) остаются до конца не расшифрованной популяцией. Возможно, что пока в ней перемешаны объекты нескольких типов, в том числе и просто фоновые источники. Автор провел детальное исследование четырех УМИ, расположенных не в областях звездообразования, а несколько "на отшибе", имея целью показать, что это могут быть фоновые источники. В самом деле, для трех из четырех недвусмысленно продемонстрировано, что это далекие квазары.
Т.о. детальная оптическая спектроскопия способна эффективно отделять квазары и активные ядра галактик, которые мы из-за эффекта проекции ошибочно можем классифицировать как УМИ. Загадка, впрочем, остается: природа тех, что в самом деле являются УМИ так и не выяснена.
Authors: L.M. Winter et al.
Comments: 51 pages, submitted to ApJ (March 2005)
Исследованы около 100 ультрамощных источников (УМИ) в 32 близких галактиках. Это удалось сделать, используя данные уже очень большого архива, накопленного при наблюдениях на спутнике XMM-Newton. Целью было исследование вопроса о существовании черных дыр промежуточных масс.
Похоже, что класс УМИ все-таки не однороден. Несмотря на то, что часть из соавторов статьи придерживается гипотезы о черных дырах промежуточных масс, в статье пишется о многочисленных источниках, которые, по всей видимости, являются обычными черными дырами (т.е. имеющими звездные масссы). Лишь небольшая доля (16 источников) вероятно являются системами с массивными черными дырами. Тем не менее, и эту долю как-то надо объяснять.
Authors: Zhi-Qiang Shen, K. Y. Lo, M.-C. Liang, Paul T. P. Ho, J.-H. Zhao
Comments: 18 pages, 4 figures; Nature, 438(2005)62
Этот результат получил большой резонанс в новостях, поэтому упоминаем о нем. Хотя, ничего супернового по сути не открыто.
Авторам удалось сделать важную, но достаточно техническую вещь. Они вдвое смогли улучшить предел на размер источника в центре нашей Галактики. Достигнутой значение в 1 а.е. позволяет с большей уверенностью говорить об интерпретации источника как сверхмассивной черной дыры.
Authors: A. Goldwurm
Comments: 12 pages, 8 figures. Proceedings of the Cerenkov 2005 Conference "Towards a Network of Atmospheric Cherenkov Detectors VII", 27-29 April 2005, Palaiseau, France
Дается обзор последних результатов по наблюдениям галактического центра на высоких энергиях (рентген, гамма). Разумеется, во многом это результаты спутника ИНТЕГРАЛ.
Об одном результате, полученном на ИНТЕГРАЛЕ, можно также подробно прочесть здесь.
Authors: Martin G. Haehnelt et al.
Comments: 4 pages, LaTeX, no figures; MNRAS in press
Обнаружение квазаров без хозяйских галатик (речь идет о ярком квазаре HE0450--2958 ) не могло не привести к идее о том, что собственно квазар - т.е. сверхмассивная черная дыра, подпитываемая аккрецией - может выбрасываться из центра галактики из-за динамического взаимодействия. Появилось сразу две статьи на эту тему (вторая - astro-ph/0511242).
Отметим, что кроме обычного ("ньютоновского") выбрасывания за счет взаимодействия трех тел (т.е. нужно, чтобы во заимодействии участвовали три сверхмассивные черные дыры, что вполне может, и даже должно, происходить при последовательном слиянии галактик) может также работать механизм гравитационной ракеты, когда черная дыра, образовавшаяся в результате слияния двух дыр, будет приобретать импульс за счет несимметричного гравитационного излучения.
Не все согласны с идеей о выбросе. Так Давид Меритт и его соавторы в своей статье (astro-ph/0511315) оспаривают всю цепочку рассуждений. Они полагают, что на самом деле масса черной дыры на порядок меньше. Соответственно, это не квазар, а сейфертовская галактика. Тогда верхний предел на светимость галактики ничему не противоречит, т.е. нельзя воскликнуть: "а квазар-то голый!" Просто галактика слишком слаба, чтобы ее разглядеть.
Authors: Karl Gebhardt, R. Michael Rich, Luis C. Ho
Comments: accepted for publication in the Astrophysical Journal
Результаты новых наблюдений вкупе с новым моделированием позволили авторам дать оценку массы черной дыры в шаровом скоплении G1: 13000-23000 массы солнца. Вероятность того, что черной дыры нет составляет менее 3 процентов.
Authors: Jose P. S. Lemos
Comments: Invited talk at the Fifth International Workshop on New Worlds in Astroparticle Physics, University of the Algarve, Faro, Portugal, January 8-10, 2005, published in the Proceedings of the Fifth International Workshop on New Worlds in Astroparticle Physics, World Scientific (2005), eds. P. M. Sa' et al; 20 pages
Обзор, целиком посвященный физике черных дыр. Статья написана очень популярным языком, поэтому разобраться во всем достаточно легко. Автор на пальцах объясняет все основные понятия, связанные с описываемым предметом.
Authors: Luc Blanchet, Moh'd S. S. Qusailah, Clifford M. Will
Comments: 18 pages, 1 figure, submitted to The Astrophysical Journal
Около года назад активно обсуждались новые расчеты по гравитационной отдаче, возникающей при слиянии двух черных дыр. Основным результатом эффекта служит приобретение получившейся черной дырой линейного момента (т.е., попросту говоря, разгон). В обсуждаемой статье представлены новые расчеты, включающие дополнительные члены. Результаты находятся в согласии с тем, что представляли Favata и соавторы.
Authors: Ramesh Narayan
Comments: To appear in a forthcoming Special Focus Issue on "Spacetime 100 Years Later" published by the New Journal of Physics. The article, finalized in October, 2004, consists of 21 pages of text, 3 figures and 6 movies (found at http://www.cfa.harvard.edu/~narayan/NJP)
Обзор по черным дырам. В основном описываются черные дыры звездных масс в тесных двойных системах.
Authors: Francoise Combes
Comments: 31 pages, 13 figures, review paper for Astrophysics Update 2
Подробно описываются современные данные и идеи, связанные с формированием и эволюцией сверхмассивных черных дыр. В это области с одной стороны уже достаточно много фактических данных, с другой - есть жгучие проблемы (например, каким образом уже на больших красных смещениях образуются очень массивные черные дыры).
Authors: S. Rosswog
Comments: 8 pages, 2 Figures
Как вы помните, гамма-всплески делятся на короткие (менее одной секунды) и длинные (более 10 секунд) (см. рисунок по ссылке). Первые объясняются как результат слияния двух нейтронных звезд (и мы недавно рассказывали об этом, это был как раз обзор Стефана Россвога). Вторые - аккрецией на черную дыру после вспышки сверх(гипер)новой. Резонно спросить: а что будет, если сливается нейтронная звезда и черная дыра? Очевидно, что нейтронная звезда будет разрушена, и вокруг черной дыры образуется диск. Ситуация качественно похожа на ту, что считается причиной гамма-всплеска.
Стефан детально (насколько это сейчас возможно) исследует слияния нейтронных звезд и черных дыр. Его результаты говорят о том, что свойства образующихся дисков не позволяют говорить о генерации гамма-всплесков.
Другая статья на ту же тему (но уже без детальных численных расчетов) представлена Coleman Miller'ом. Он также подтверждает, что слияния нейтронных звезд и черных дыр не приводят к появлению гамма-всплеска.
Authors: Nozomu Kawakatu, Masayuki Umemura
Comments: 8pages, 5figures, accepted for publication in ApJ (Volume 628, August 1, 2005 issue)
Авторы рассматривают возможность образования массивных (т.е. существенно тяжелее "звездных") черных дыр в шаровых скоплениях. Сценарий, предлагаемый ими, таков. В начале в центре массивного шарового скопления образуется массивный газовый диск. Затем из этого диска образуется массивная звезда, которая потом, в свою очередь, превращается в черную дыру. Масса таких черных дыр будет порядка 300 солнечных.
Отметим, что для формирования черной дыры нужна очень большая масса скопления - более 6 миллионов масс солнца в звездах на сегодняшний день. Таких скоплений очень мало. Масса самой черной дыры при этом оказывается практически независящей от массы скопления.
Authors: B.J.Carr
Comments: 12 pages, 6 figures, 22nd Texas Symposium at Stanford 12-17 December 2004
Т.н. Техасский симпозиум - это своего рода "отчетная конференция" в астрофизике высоких энергий, проводимая ежегодно. Все началось с конференции в Техасе в 1963 году (отсюда и название), однако из 22-х конференций большинство прошло в других местах по всему миру. Традиционно на этих встречах много обзорных докладов. Вашему вниманию представляется один из них.
Как известно, есть четыре основных типа черных дыр, обсуждаемых в астрофизике:
Последние образовались в молодой Вселенной. Наименее массивные из них успели полностью (или почти целиком) испариться. Если черные дыры испаряются до конца, то наиболее многочисленными сейчас должны быть первичные дыры с массами порядка 1015 г.
Никаких "положительных" наблюдений первичных черных дыр так и нет. Поэтому в обзоре речь идет в основном о теории, верхних пределах и возможных путях регистрации прямых свидетельств существования этих реликтов ранней Вселенной.
Authors: Tomaso Belloni
Comments: 8 pages, 3 figures, in "Interacting Binaries: Accretion, Evolution and Outcomes", eds. L. A. Antonelli, et al., Procs. Interacting Binaries Meeting, Cefalu, Italy, June 2004, in press (AIP)
Черные дыры в тесных двойных системах наблюдаются как рентгеновские источники благодаря аккреции. Наблюдений показали наличие разных режимов, отличающихся (с наблюдательной точки зрения) по спектральным характеристикам, мощности излучения, модуляции излучения и т.п.
В обзоре суммируется классификация состояний источников с черными дырами. Кратко обсуждаются физические условия в каждом из состояний.
Распечатывая статью будьте внимательны! Последние 24 страницы (из 40) пустые, т.к. большие рисунки нельзя было поместить в Архив из-за ограничения на объем.
Authors: D.M. Alexander et al.
Comments: 5 pages, 2 figures, to appear in Nature on 7th April
Как известно, существует проблема с темпом роста сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Суть проблемы в том, что уже на довольно больших красных смещениях мы видим мощные квазары, т.е. уже сформировались массивные (около сотни миллионов масс солнца) черные дыры. При этом времени на набор массы у них было немного. Предполагалось существование до-квазарной стадии эволюции, когда образовывались массивные галактики (т.е. шло звездообразование) и одновременно набиралась масса черными дырами.
Авторы исследовали в рентгеновском диапазоне далекие галактики, яркие в субмиллиметровом диапазоне (мощное излучение на этих длинах волн свидетельсвует о мощном образовании звезд). Если бы одновременно черные дыры активно набирали массу, то было бы зарегистрировано их рентгеновское излучение. И оно было зарегистрировано!
Authors: Thomas J. Maccarone
Comments: 5 pages, 1 table, accepted to MNRAS Letter
В Галактике полным полно черных дыр! Минимальная оценка их числа составляет около 100 миллионов. Только вот очень уж нелегко обнаружить очень черную кошку в очень темной комнате, даже если она там есть. Сейчас даже ребенок вам скажет, что поиски черной кошки нужно вести не просто глазами, а тепловизором, т.е. нужно правильно выбрать спектральный диапазон (таких слов ребенок может, правда, и не знать). Так же обстоит дело и с черными дырами.
Автор статьи полагает, что именно радионаблюдения, особенно на будущей антенне LOFAR, смогут открыть для нас многообразие одиночных черных дыр.
Автор проводит оценки обнаружимости для различных типов черных дыр. В случае обычных, происходящих из массивных звезд, можно ожидать, что LOFAR увидит около 400 объектов. Если же рассмотреть возможность регистрации гипотетических черных дыр промежуточных масс, то LOFAR увидит около трети процента таких источников (а именно около 10, если их в Галактике около 3000 штук).
Authors: G. Chapline
Comments: 4 pages, 2 figures
Обсуждаются противоречия между квантовой механикой и общей теорией относительности на примере коллапсирующих объектов. Сами "Звезды темной энергии" - это альтернатива черным дырам.
Подчеркнем, что статья более чем спорная. Однако интересная.
Authors: Neal A. Miller, Richard Mushotzky, Susan Neff
Comments: 5 pages with 3 figures, to appear in ApJ Letters
Обнаружено радиоизлучение, связанное с одним из ультрамощных рентгеновских источников (УМИ). Излучение приходит оз области размером 60 на 40 парсек. Поэтому, полагают авторы, оно не может вызываться источником с черной дырой звездной массы, излучающим анизотропно. Значит, считают они, мы все-таки имеем дело с черной дырой более массивной, чем те что порождаются сейчас в конце звездной эволюции.
Authors: E. Koerding, E. Colbert, H. Falcke
Comments: Accepted for publication in A&A, 11 pages, 4 figures
Авторы провели радиомониторинг девяти ближайших ультрамощных рентгеновских источников (УМИ) с помощью VLA. Ни постоянного, ни вспышечного радиоизлучения от УМИ зарегистрировано не было (обнаруженное излучение двух источников в М82 скорее всего связано с остатками сверхновых). В принципе результаты наблюдений не позволяют выбрать одну из двух основных гипотез, объясняющих природу УМИ (аккреция на черные дыры промежуточных масс или же аккреция на черные дыры звездных масс с образованием релятивистских джетов). Однако такие наблюдения важны, может быть в дальнейшем авторам повезет больше, и их результаты смогут помочь в выборе модели для УМИ.
Authors: Janusz Ziolkowski
Comments: 15 pages; presented at Vulcano Workshop 2004; to be published in "Frontier Objects in Astrophysics and Particle Physics", 2005
Хороший небольшой обзор, посвященный нейтронным звездам и черным дырам. Обо всем по чуть-чуть, но в итоге собрано много полезных данных по разным типам систем с компактными объектами. В основном обсуждаются массы и магнитные поля. Кроме того, рассмотрены системы с квазипериодическими осцилляциями (QPO).
Authors: Sandip K. Chakrabarti
Comments: 13 pages, 8 figures, Astronomy and Space Science (in press), Proceedings of the Hong Kong Conference (2004) Edited by Cheng and Romero
Authors: Sandip K. Chakrabarti
Comments: 12 pages, 10 figures To be published in the Proceedings of 5th Microquasar Conference (Beijing, 2004)
Трудно обойти вниманием тот факт, что 17 января (т.е. за один день!) появилось 22 (!) статьи, одним из авторов которых является Sandip K. Chakrabarti. Обратим внимание читателей на две из них. Это обзоры, посвященные черным дырам.
Authors: Ji-Feng Liu et al.
Comments: 2004ApJ...602..249L
Authors: Ji-Feng Liu et al.
Comments: 29 pages, 10 figures
Authors: Ji-Feng Liu et al.
Comments: 12 pages, 3 figures. accepted for publication in ApJ Letter
Authors: Ji-Feng Liu et al.
Comments: 130 preprint pages, 76 pfigures, 3 tables, 67 pages in ApJS. to appear in the March issue in ApJS
Authors: Ji-Feng Liu et al.
Comments: 45 pages, 14 figures, 5 tables. submitted to ApJ
Представляем статьи, составившие основу "горячей темы" выпуска.
Как мы неоднократно отмечали, сверхмощные источники - одна из наиболее интересных загадок в астрофизике высоких энергий. И именно наблюдения (в первую очередь наблюдения нормальных звезд-компонентов) дадут ответ какие же черные дыры сидят в этих системах.
В первой из речь идет как раз об обнаружении оптического компаньона одного из УМИ (ультрамощных источников). Обработка данных и их анализ показывают, что наиболее вероятно, что нормальная звезда является сверхгигантом класса B0. Для определения массы черной дыры понадобятся новые наблюдения (в частности, авторы надеются обнаружить орбитальный период).
Оптические наблюдения УМИ суммированы во второй статье.
Во третьей статье рассказывается об обнаружении квазипериодических изменений рентгеновской светимости источника в спиральной галактике NGC 628. Период составляет порядка 1-2 часов. Это уникальное поведение для УМИ. Сравнение с поведением других типов источников с черными дырами позволяет заподозрить, что масса черной дыры в исследуемом объекте составляет несколько тысяч масс Солнца. Т.е. это, по всей видимости, черная дыра промежуточной массы.
Две последние работы представляют результат обработки данных по УМИ в близких галактиках, полученных еще на спутнике ROSAT.
Authors: Marta Volonteri, Rosalba Perna
Comments: 11 pages, Accepted for publication in MNRAS
Мы подробно писали о том, что в рамках современных сценариев (включающих, в частности, феномен т.н. "гравитационно-волновой ракеты") во Вселенной должно быть достаточно много черных дыр промежуточных масс, летающих как в межгалактическом пространстве, так и в гало галактик. Летом 2004 года появилась статья (astro-ph/0407285), где рассматривалась возможность объяснения УМИ (ультрамощных рентгеновских источников) такими "блуждающими" черными дырами, аккрецирующими вещество межзвездной среды. Марта Волонтери и Розальба Перна в своей работе обсуждают такую возможность в несколько больших деталях. Это стало возможным благодаря тому, что Марта с соавторами создали мощную компьютерную программы, отслеживающую эволюция черных дыр в сценарии иерархического скучивания, начиная с "зародышевых" черных дыр, возникающих из самых первых звезд.
Выводы, на наш взгляд, неоднозначные. С одной стороны (как можно было ожидать) количество достаточно ярких источников недостаточно велико, чтобы внести существенный вклад в популяцию УМИ. С другой, есть некоторые лазейки, позволяющие продолжить обсуждение сценария (отметим отдельно, что Krolik в своей статье astro-ph/0407285 обсуждал и довольно экзотический вариант образования массивных звезд, подобных Pop III, прямо в дисках современных галактик за счет аккреции первичного газа с малой металличностью; такая возможность также пока не закрыта.).
Authors: Stephen McMillan, Simon Portegies Zwart
Comments: 6 pages, 1 figure
Тесные пролеты и лобовые столкновения звезд в плотных скоплениях (шаровых и скоплениях вблизи центров галактик) приводят к образованию очень массивных звезд, которые, после быстрой термоядерной эволюции, порождают черные дыры. Объекты, образовавшиеся в результате слияний, обычно имеют высокую пространственную скорость ("убегающие звезды"). Важные детали данных процессов были проверены методом N-тел.
В небольших скоплениях число сливающихся объектов ограничивается просто количеством массивных звезд, в больших скоплениях - числом массивных звезд в их ядрах.
Authors: M.R. Garcia et al.
Comments: 14 pages, 5 figures, submitted to ApJ
Вероятно, что на спутнике Чандра удалось зарегистрировать рентгеновское излучение от сверхмассивной черной дыры в центре Туманности Андромеды. Светимость (как и в случае нашей Галактики) оказалась очень мала - около 3 1035 эрг/с. Поэтому достоверность обнаружения невысока. Необходимы более длительные наблюдения, чем представленные в данной статье.
Authors: A.P. Lobanov
Comments: 2 pages, no figures; to be published in Proceedings of the Conference "Growing Black Holes", Garching, Germany June 21-25, 2004, edited by A.Merloni, S.Nayakshin, R.Sunyaev (Springer-Verlag series of ESO Astrophysics
Очень короткая заметка, посвященная эволюции двойных сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и их влиянию на различные проявления ядерной активности. Автор выделяет четыре основные стадии эволюции такой двойной системы: от очень широкой пары до слияния. На разных этапах жизни двойной можно ожидать различные формы активности. Подробнее о своей работе Андрей рассказывает на конференции в ИКИ.
Authors: B. Willems et al.
Comments: 56 pages, submitted to ApJ
Взрыв сверхновой отпечатывается в дальнейшей судьбе компактного объекта (нейтронной звезды или черной дыры). Поскольку детальная теория взрыва еще не создана, представляется разумным восстановить максимум информации по такому "отпечатку".
Если мы видим рентгеновскую систему с компактным объектом, то мы можем попытаться восстановить его историю. Сейчас для многих таких систем есть данные о пространственной скорости. Это позволяет оценить какую дополнительную скорость (кик) получил компактный объект в результате взрыва.
Авторы данной статьи намереваются в будущем провести такие расследования для множества двойных систем. Пока же представлены детали методы, а также дана иллюстрация на примере кандидата в черные дыры GRO J1655-40.
По всей видимости при своем рождении черная дыра получила небольшой кик (kick - удар, толчок), в результате чего приобрела скорость в несколько десятков километров в секунду. Определение такого параметра для нескольких кандидатов в черные дыры позволит существенно продвинуться в понимании того, как черные дыры образуются.
Authors: Andrew R. King, Walter Dehnen
Comments: accepted for publication in MNRAS, 4 pages, no figures
Ультрамощные источники по-прежнему привлекают наше внимание (снова напомним, что в ближайшем номере Звездочета будет статья, посвященная этим объектам). В данной работе авторы обсуждают, откуда можно взять черные дыры промежуточных масс, и почему ультрамощные источники наблюдаются преимущественно в областях звездообразования.
Идея состоит в том, что всему виной поглощение большой галактикой более мелких спутников. Черные дыры промежуточных масс - это центральные объекты маломассвиных галактик. Звездообразование же провоцируется самим слиянием.
Отметим от себя, что авторы не рассматривают вопрос о захвате черной дырой
компаньона, и здесь могут быть проблемы. Необходимо, чтобы за короткое время
черная дыра успела захватить звезду, а ведь звезду еще нужно сформировать
(ведь звездообразование спровоцировано слиянием)!
Наши собственные оценки "на салфетке" показывают, что тут все величины на
пределе, а значит нужно проводить детальное моделирование.
(Собственно наша - С.П. - идея состояла в слиянии не с галактикой-спутником,
а с оставшимся "первичным" маломассивным гало с черной дырой в центре.
Звездообразование вызывается ударом газа гало о газ диска галактики.
Черная дыра слишком быстро пролетает через диск галактики, чтобы успеть
захватить новообразовавшуюся звезду.)
Authors: Richard Mushotzky
Comments: 18 pages, 4 figures
Мы часто пишем об УМИ (ультрамощных источниках). В данной статье содержится подробный обзор источников этого типа в ближайших галактиках.
В следующем номере журнала
"Звездочет" ожидается выход статьи одного из
авторов обзоров, целиком посвященной УМИ.
Authors: Stuart L. Shapiro
Comments: 10 pages, 4 figures, accepted in ApJ
Если сверхмассивные черные дыры (SMBH) являются источниками энергии квазаров, а самый далекий квазар QSO SDSS 1148+5251 сегодня наблюдается на z=6.43, то они должны были сформироваться всего за 0.9 гигалет после Большого Взрыва. Это значение уже вступает в противоречие с теорией, согласно которой основу SMBH составляют черные дыры, образующиеся при взрывах очень массивных звезд первого поколения, а затем увеличивающие свою массу в аккреционных процессах. Они могут просто не успеть набрать необходимую массу. С этого начинается обзор классика релятивистской астрофизики и ОТО Стюарта Шапиро.
Authors: Steve McMillan et al.
Comments: 8 pages, 2 figures
Основная тема данной статьи - тесные пролеты звезд и их прямые столкновения в плотных звездных скоплениях. Данные взаимодействия порождают принципиально новые эволюционные каналы, достижение которых принципиально невозможно для одиночных и двойных систем поля, и крайне маловероятно в разреженных скоплениях. Основой данного исследования является моделирование методом N-тел. Основное внимание (больше, вероятно, не позволял объем) авторы уделили черным дырам.
Authors: Marek A. Abramowicz
Comments: 17 pages, 3 figures
Еще один обзор, написанный классиком Мареком Абрамовицом, из под пера которого вышел целый ряд широко известных работ по аккреции.
Теория существенно сверхэддингтоновской аккреции на черные дыры была разработана в 80-х годах в Варшаве группой Богдана Пачиньского в терминах "польских пончиков": оптически толстых вращающихся потоков со слабой вязкостью. Другой подход slim-диски был позднее предложен Абрамовицем и Ласотой, но он действует только для умеренного превышения эддингтоновского предела.
Authors: Laura Ferrarese, Holland Ford
Comments: 114 pages, 46 figures, Invited Review
По объему этот обзор скорее похож на диссертацию, причем он основан только на наблюдательных данных. В нем рассмотрены следующие вопросы:
- Результаты поисков сверхмассивных черных дыр.
- Динамика звезд и газодинамика.
- BH в AGN.
- Разнообразие проявлений.
- Исторический обзор.
- Планируемые исследования.
- и другие.
Authors: Ramesh Narayan and Jeffrey E. McClintock
Comments: 24 pages, 3 figures, submitted to ApJ
Авторы исследовали зависимость наблюдательных свойств черных дыр в рентгеновских двойных от наклонения их орбит к лучу зрения (от угла i). Их выводы таковы:
- Транзиенты (вспыхивающие источники) с черными дырами в низком состоянии на показывают какой-либо зависимости от i. Это означает, что излучение систем в этом состоянии слабо коллимировано, т.е. основной вклад дает аккреционный диск, а не джеты или же лоренц-фактор вещества в джетах не превосходит 1.2.
- В спектре источника 4U1543-47 с i~21o присутствует очень мощная флуоресцентная линия железа. Если она формируется в джете, то его лоренц-фактор меньше 1.04.
- Не известно подобных рентгеновских двойных с i>75o. Этот факт, а также отсутствие затмений во всех 20 рентгеновских двойных с черными дырами указывает на возможность затмения центрального жесткого источника диском.
- Системы с i~70-75o имеют гораздо более сложное поведение, чем системы с малыми наклонениями. Этот эффект, вероятно, также связан со свойствами аккреционного диска.
Authors: Piero Madau
Comments: 15 pages, invited review to appear in "Growing Black Holes", eds. A. Merloni, S. Nayakshin, R. Sunyaev, Springel-Verlag series of "ESO Astrophysics Symposia"
Проблема возникновения сверхмассивных черных дыр в центрах галактик до сих пор не решена в полной мере. Есть неопределенности с зародышами, из которых растут масивные дыры, не удается получить достаточно массивные черные дыры на больших красных смещениях и т.д. и т.п.
Пьеро Мадау дает обзор сех этих проблем, а также описывает результаты своих (с соавторами) недавних работ.
Authors: Dimitrios Psaltis (University of Arizona)
Comments: 42 pages; 24 figures. To appear in "Compact Stellar X-ray Sources", eds. W.H.G. Lewin and M. van der Klis
Глава из книги, посвященной компактным рентгеновским источникам. Автор дает подробный обзор основных открытий (и наблюдательный и теоретических) в области исследований аккрецирующих нейтронных звезд и черных дыр за последнее десятилетие.
Много полезных таблиц, а также огромный список ссылок на оригинальные исследования.
Authors: David Merritt and Milos Milosavljevic
Comments: 63 pages, 14 figures
Как мы уже не раз писали, сливающиеся двойные черные дыры - самый надежный источник гравитационных волн для лазерных интерферометров. Наземный интерферометр LIGO скорее всего сможет регистрировать слияния черных дыр звездных масс в нашей и соседних галактиках. Сверхмассивные черные дыры, подобные присутствующей в центре Млечного Пути, будут обнаружены на космическом детекторе LISA.
В приведенном обзоре основное внимание уделено путям образования двойных сверхмассивных черных дыр (через слияние галактик), начальному этапу сближения черных дыр, когда влияние гравитационного излучения пренебрежимо мало (под действием динамического трения о звезды) и наблюдательным данным, указывающим на существование подобных систем.
На фото два возможных примера сверхмассивных двойных черных дыр.
Сверху - тонкие структуры радиоисточника 3C75 в скоплении галактик Abell 400 (радиоизображение, VLA), ниже - двойное ядро галактики NGC6240 (фото Chandra) |
Authors: G. Nelemans
Comments: 6 pages, To appear in proceedings of "Massive Stars in Interacting Binaries", eds. Nicole St-Louis & Tony Moffat
Короткая и очень понятная статья о том, какие данные о черных дырах (звезды-прародители, скорости отдачи, происходит ли взрыв при образовании черной дыры, сколько вещества теряется при образовании черной дыры) мы можем узнать, изучая информацию по тесным двойным системам с черными дырами.
Выводы такие:
- черные дыры образуются со взрывом и потерей массы;
- черные дыры получают кик при рождении, т.е. процесс рождения не симметричен.
Authors: Milos Milosavljevic, E. S. Phinney
Comments: 4 pages, 2 figures
Слияния двойных (сверх)массивных черных дыр с массами 105-107 Mo будут с легкостью регистрироваться космическим лазерным интерферометром LISA (Laser Interferometer Space Antenna) даже с красных смещений z=20.
Однако данное гравитационное событие не пройдет незамеченным и в других диапазонах: оно будет сопровождаться электромагнитным "послесвечением", возникающим по следующей причине:
- Задолго до слияния черные дыры начинают "сгребать" окружающий их газ, который в вязкой шкале времени формирует диск вокруг (снаружи от) двойной системы (circumbinry disc).
- Внутренняя граница диска примерно совпадает с точкой, где приливные силы от двойной системы сравниваются с действующими в диске вязкими силами.
- Вначале внутренний край диска следует за черными дырами по мере их сближения, но на последнем этапе скорость сближения компонент системы резко возрастает и диск от этого процесса "отстает".
- После слияния образуется одиночная черная дыра, окруженная диском.
- Через некоторое время под действием вязких сил внутренний край диска
приближается к черной дыре и в системе возникает рентгеновский источник со
светимостью до 1044 эрг/с и временем жизни порядка десяти
лет (для массы черной дыры 106 масс солнца).
Это и есть "послесвечение" слившихся черных дыр.
Authors: A. Baldi et al.
Comments: 8 pages, 3 figures, proceedings of the "6th Italian Conference on Active Galactic Nuclei", Volterra, 25-28 May 2004
Как и многие другие эллиптические галактики NGC821 имеет центральную черную дыру с массой порядка 35 миллионов масс Солнца. Однако эта черная дыра не проявляет бурной активности. Под отсутствием активности подразумевается отсутствие мощного потока излучения (на уровне хотя бы десятых долей процента от Эддингтоноской светимости) и явных выбросов вещества.
Новые наблюдения на Чандре позволили выявить интересную деталь: был обнаружен джет. Точнее, струеподобная структура. Длина ее составляет около одного килопарсека. По мнению авторов статьи, каково бы ни было происхождение этой детали, она однозначно связана с активностью черной дыры.
Authors: T.Shahbaz et al.
Comments: 14 pages, 3 figures, 1 table, accepted by ApJ Lett.
В распределении масс компактных объектов в двойных системах наблюдаются два пика. Один из них - нейтронные звезды. В системах с точно измеренными массами (двойных радиопульсарах) массы нейтронных звезд лежат в интервале 1.25-1.44Mo. Есть две рентгеновские системы, в которых нейтронные звезды возможно имеют бОльшую массу, это Vela X-1, масса нейтронной звезды в которой предполагается равной 1.9Mo или даже 2.2Mo, и Система 4U110-37, где масса нейтронной звезды оценивается в 2.4Mo (для обеих последних систем типичное значение 1.4Mo выходит за 2σ). Второй пик составляют кандидаты в черные дыры. Их массы лежат от 4Mo и выше. А в интервале от 2.4 до 4Mo неизвестно никаких компактных объектов.
Но эта ситуация, похоже, может измениться. В системе 2S0921-630 (V395 Car) масса компактного объекта лежит в интервале 2.0-4.3Mo (1σ), т.е., возможно, заполняет указанный интервал. Наиболее вероятное значение массы Компактного объекта в этот системе 2.9Mo, таким образом это может оказаться как очень массивная нейтронная звезда, так и маломассивная черная дыра (2.9Mo превышает максимальную возможную массу нейтронной звезды для большинства уравнений состояния нейтронного вещества.
Орбитальный период системы 2S0921-630 составляет P=9.0035+/-0.0029 для, остальные подробности вы можете найти в самой статье.
Authors: M. Kramer
Comments: Talk presented at 'Exploring the Cosmic Frontier - Astrophysical Instrument for the 21st Century', to be published in Springer series "ESO Astrophysics Symposia", 4 pages, 1 figure
SKA - планируемый радиотелескоп. Это будет самое мощное орудие радиоастрономии, когда либо созданное на Земле. Недавно прошла конференция, посвященная этому проекту, а потому в Архиве появляется множество статей на эту тему. Перед вами одна из них.
Основной упор автор делает на грядущие исследования двойных радиопульсаров, где вторым компонентом является черная дыра. Владимир Липунов и его группа еще 10-20 лет назад проводила расчеты, показавшие, что такие системы должны встречаться примерно раз на несколько тысяч открытых радиопульсаров. Сейчас известно более 1000 радиопульсаров. SKA будет видеть практически все пульсары в Галактике, чей луч вообще попадает на Землю. Поэтому системы пульсар+дыра неизбежно будут открыты. Крамер в своей работе рассуждает о том, какие данные, важные с точки зрения фундаментальной физики, можно будет получить исследую такую экзотическую пару.
Authors: Scott A. Hughes, Marc Favata, Daniel E. Holz
Comments: 6 pages, 3 figure
В статье (еще раз) описывается эффект "гравитационной ракеты": на каждом орбитальном обороте на круговой орбите двойная система испускает гравитационные волне несимметрично из-за того, что компоненты системы постепенно сближаются. Этот эффект очень слаб, кроме того кик, приобретенный на одном обороте, компенсируется в начале следующего. Данная картина нарушается на последнем обороте. В результате, двойные черные дыры после слияния приобретают вполне заметную пространственную скорость, причем ее величина не зависит от массы системы и может достигать десятков или даже сотен километров в секунду (но никогда не может превысить 500 км/с).
Authors: Paul Ginsparg
Comments: HTML only
Коротенькая статья в New York Times, посвященная в основном недавней работе Хокинга.
Authors: M.Yu.Kuchiev, V.V.Flambaum
Comments: Revtex, 7 pages
В последнее время были открыты новые свойства горизонта черных дыр, в частности отражение падающих в черную дыру частиц от ее горизонта. Другой эффект связан с выходом частиц из-под горизонта (причем без потери информации, как при испарении черной дыры). Оба эти эффекта имеют чисто квантовую природу и невозможны для "классических" черныз дыр.
По-видимому, это те самые эффекты, о которых в своей публичной лекции говорил Хокинг.
Authors: Jacob D. Bekenstein
Comments: Lectures delivered at the NATO Advanced Study Institute "Neutrinos and Explosive Events in the Universe", Erice, 2-13 July, 2004; LaTeX, 26 pages, 4 figs
Одному из авторов обзоров (С.П.) посчаcтливилось слушать эти лекции. От всей души рекомендуем их прочесть.
Authors: G.S. Bisnovatyi-Kogan
Comments: 24 pages, 18 figures.
Если аккрецирующее вещество несет вмороженное в себя магнитное поле, то давление поля растет быстрее, чем давление самого вещества. И если в начале поле не было очень очень слабым, то может наступить момент, когда основную роль в динамике аккреции станут играть именно магнитные поля. Теория данных процессов отличается от того, что предсказывает как стандартная альфа-модель, так и модели адвекционных дисков.
Схематичное изображение структуры диска с магнитным полем
В обзоре подробно рассмотрены все аспекты данной теории.
Authors: Simon Portegies Zwart
Comments: 71 pages, 25 figures.
Это обзорная лекция, которая на бумаге выглядит как глава из книги. Название, сформулированное в "поэтичной" форме, означает, что обзор посвящен вопросам динамической эволюции черной дыры в скоплениях звезд и ее наблюдательным проявлениям. В нем рассмотрены следующие темы:
- релаксация звездных систем;
- эволюция богатых звездных скоплений без черных дыр;
- образование черных дыр в скоплениях;
- рост их массы;
- численное моделирование;
- черные дыры как рентгеновские источники;
- черные дыры как источники гравитационных волн.
Authors: Li-Xin Li
Comments: 28 pages, including 11 figures; accepted in PASJ
Рассмотрена модель черной дыры, окруженной аккреционным диском, с умеренно сильной магнитной связью, когда самая внутренняя часть аккреционного диска вращается твердотельно из-за крупномасштабного магнитного поля. Показано, что если момент вращения черной дыры превосходит некоторое критическое значения
то энергия вращения черной дыры начинает вкачиваться в диск и может повысить его светимость на порядки величины.
В противоположном случае (при a < acr) движение внутренней области диска определяется магнитным полем, а его внутренняя граница располагается на радиусе коротации (там, где Кеплеровская орбитальная угловая скорость становится равной скорости вращения черной дыры). Светимость диска в этом случае резко снижается по сравнению со стандартной (альфа) моделью.
Authors: Ding-Xiong Wang, Yong-Cun Ye, Ren-Yi Ma
Comments: 24 pages 9 figures, аccepted by New Astronomy
На сегодняшний день были предложены три механизма, позволяющих извлекать энергию из вращающейся черной дыры, окруженной аккреционным диском:
- механизм Блэндфорда-Знаека, в котором незамкнутые линии магнитного поля соединяют черную дыру с областью куда передается энергия (астрофизической "нагрузкой");
- механизм "магнитного сцепления", в котором замкнутые силовые линии соединяю черную дыру и аккреционный диск;
- и предложенный в этой работе механизм, в котором энергия уносится по открытым силовых линиям от аккреционного диска.
На рисунке показаны структуры линий,
необходимые для работы трех перечисленных механизмов
Authors: Rohta Takahashi
Comments: 13 pages, 6 figures, accepted in ApJ
Можно ли определить спиновый параметр ("скорость вращения") черной дыры просто глядя на нее? Да, по форме и положению ее "тени" на фоне яркого аккреционного диска ("тень" - область откуда к нам не приходят фотоны), хотя такое определение иногда не дает однозначного результата.
Authors: Stuart L. Shapiro
Comments: 11 pages, 2 figures, 2 tables, AASTeX; accepted to appear in The Astrophysical Journal
Напомним, что согласно наиболее стандартной картине длинные гамма-всплески образуются в результате коллапса в черную дыру и образования аккреционного диска вокруг новообразовавшейся дыры. Процесс этот более чем сложный, а потому есть много нерешенных проблем. Одна из них связана с образованием диска.
Стюарт Шапиро рассматривает процесс коллапса нейтронной звезды и процесс коллапса массивной звезды. В первом случае диск не образуется т.к. остается слишком мало вещества - почти все попадает в черную дыру. Во втором случае до 10 процентов массы коллапсирующего объекта может пойти на создание диска. Т.о. образом модели, в которых происходит "задержанный" коллапс нейтронной звезды сталкиваются с трудностями. Отметим однако, что расчеты Шапиро проведены при некоторых предположениях (однородность вращения, например). Учет более сложных эффектов может изменить картину.
Authors: Jerome A. Orosz et al.
Comments: 14 pages, 5 figures (two of degraded quality), submitted to ApJ
Авторы приводят данные подробных фотометрических исследований системы XTE J1650-500. Основным результатом является переоценка орбитальных параметров системы по сравнению с предыдущими работами. Из этого следует важный вывод: предыдущие оценки массы черной дыры могли быть несколько завышены. Теперь верхний предел на массу составляет примерно 7.3 массы Солнца. При варьировании параметров системы можно получить массу даже порядка 4 солнечных масс. Это очень важно, т.к. в настоящий момент считается, что существует провал в распределении по массам между нейтронными звездами и черными дырами (примерно от 2-3 масс солнца до 7), объяснению которого было посвящено немало работ. Обнаружение хотя бы одной черной дыры "из провала" чрезвычайно важно для изучения конечных стадий эволюции звезд.
Authors: Vitor Cardoso
Comments: PhD thesis, Instituto Superior Tecnico, 206 pages
Квазинормальными модами называют динамические колебания "поверхности" черной дыры. Подобные колебания возникают, например, при коллапсе в черную дыру тела с сильно несимметричным распределение массы. Но квазинормальные моды вызывают излучение гравитационных волн, быстро затухают и черная дыра становится симметричным статическим коллапсаром.
Что такое квазинормальные моды черных дыр, какими свойствами они обладают и как это может проявляться в астрофизике, подробнейшим образом описано в данной диссертации.
Квазинормальные моды на поверхности черной дыры
(рисунок взят не из данной работы)
Authors: V. Bozza L. Mancini
Comments: 25 pages, 7 figures, accepted by ApJ
Очередной "лавровый венок" достается звезде S2: самой близкой к центральной черной дыре Млечного Пути (из известных нам). На это раз дело связано с гравитационным линзированием на черной дыре. По оценкам авторов статьи оно будет достаточно заметным: и когда звезда находится дальше, чем черная дыра, т.е. в "обычном" режиме гравитационного линзирования, и когда звезда находится перед черной дырой, но мы все равно видим ее изображение на луче, обогнувшем черную дыру (так называемый retro-lensing). Случай пронаблюдать такое событие представится в начале 2018 года, при следующем прохождении периастра орбиты. Более того, если все сложится хорошо, то мы сможем при этом измерить массу и дистанцию до черной дыры (очень точно), а если повезет, то и вращение черной дыры.
Пояснение к рисунку: возле черной дыры образуются два семейства изображений звезды - четные и нечетные. Нулевым изображением (первым членом четного семейства) является сама звезда, ее прямое изображение. Первое нечетное изображение расположено по другую сторону от черной дыры - лучи дающие это изображение сделали примерно пол оборота под действием гравитации черной дыры. Второе четное изображение расположено с той же стороны, что и звезда, но гораздо ближе к черной дыре. Лучи, образующие это изображение, сделали прочти целый оборот. Третье нечетное изображение расположено по другую сторону от звезды: между черной дырой и первым нечетным изображением. Его создают лучи, совершившие примерно полтора оборота. Внутри каждого семейства свет создающий следующее изображение делает на один оборот вокруг черной дыры больше, чему предыдущего, поэтому изображения более высоких порядков оказываются расположенными все ближе к черной дыре (точнее к ее горизонту) и все более слабыми.
Authors: Zoltan Haiman
Comments: submitted to ApJ Letters, 5 emulateapj pages with 1 figure
При слиянии двух черных дыр получившаяся черная дыра получает дополнительную скорость (собственно, для черных дыр эффект просто максимален, существует же он и для других сливающихся объектов - мы писали об этом некоторое время назад). В последние несколько месяцев эффект стал активно рассматриваться в связи с ростом массы черных дыр на больших красных смещениях. Напомним, что уже на красных смещениях больших 6 наблюдаются квазары, т.е. там уже существовали сверхмассивные черные дыры, выросшие из "зародышевых" объектов. Есть две основные причины роста: слияния и аккреция.
В этой статье автор рассматривает какие ограничения налагает "гравитационная отдача" (Gravitational Recoil) на рост сверхмассивных черных дыр. Основным выводом работы является следующее: на некотором этапе темп аккреции должен существенно превосходить эддингтоновский, или же для рассмотренного квазара (с массой 4.6 миллиадов масс Солнца на красном смещении 6.43) скорости, полученные при "гравитационной отдаче" всегда были меньше 64 км/с, что маловероятно.
Authors: Larus Thorlacius
Comments: 19 pages, 7 figures, invited lecture at the Gunnar Nordstrom Symposium on Theoretical Physics, Helsinki, August 27-30, 2003
Данная статья представляет собой обзорную лекцию, посвященную голоргафическому принципу вообще и его приложениям к черных дырам в частности. О голографическом принципе подробно можно прочитать в прекрасном обзоре hep-th/0203101. О черных дырах есть много статей, отметим как более простую astro-ph/9801252 и более "продвинутую" gr-qc/0304042 (отдельно отметим статью, посвященную испарению черных дыр: gr-qc/0010055).
В вульгарном изложении Голографический принцип можно представить так: в пространстве-времени можно определить некоторую границу так, что энтропия внутри этой границы будет определяться не объемом области, а площадью поверхности границы. Сразу заметим, что т.н. пространственноподобная граница (т.е. когда вы просто окружаете какую-то область ограничевающей поверхность в пространстве) не работает. Детали - в лекциях и обзорах.
Чтобы заинтриговать отметим, что голографический принцип считается возможным важным шагом на пути создания теории квантовой гравитации.
Authors: Janusz Ziolkowski
Comments: 15 pages; 2 figures
Новости есть новости: в статье вы найдете и обсуждение достоверности присутствия черных дыр (т.е. массивных невидимых объектов) в долгих событиях микролинзирования, и связь параметров высокочастотных квазипериодических осцилляций (QPO) с массой черной дыры в двойных системах, и обсуждение индивидуальных объектов SS 433, GX 339-4, CI Cam и Cyg X-3. Но, пожалуй, сасым интересным в этой статье является таблица 49(!) кандидатов в черные дыры в двойных системах нашей Галактики.
Authors: Dejan Stojkovic and Katherine Freese
Comments: references added
На ранних стадиях эволюции Вселенной в большом количестве должны были образовываться монополи (топологические дефекты скалярных полей). Этот вывод следует почти из всех моделей элементарных частиц. Но сегодня монополи не обнаружены. Куда же они подевались? Предложение авторов: их поглотили первичные черные дыры. Основную роль в очистке Вселенной от монополей должны были сыграть черные дыры с массами 106-109 г.
Authors: Zoltan Haiman, Eliot Quataert
Comments: 39 pages, no figures, глава в книге
Скорее всего, первые черные дыры образовались на z>10 в небольших областях концентрации темного вещества (с массой ~106Mo). Затем они росли за счет слияний и аккреции и превратились в популяцию центральных объектов ярких квазаров, а затем квазары погасли, а черные дыры (ставшие к тому времени сверхмассивными) оказались в центрах галактик. В обзоре подробно рассматривается реалистичность и возможные проблемы данного сценария, а также физические процессы на различных его стадиях.
Authors: Jeffrey E. McClintock, Ramesh Narayan, George B. Rybicki
Comments: 34 pages, 7 figures, submitted to ApJ
Проблема доказательства существования черных дыр неоднократно всплывала, всплывает и будет всплывать в дискуссиях самого разного уровня. Мы также неоднократно писали об этом.
В данной статье авторы подробно рассматривают данные наблюдений источника XTE J1118+480, являющегося кандидатом в черные дыры. Речь идет в основном о том, что в спокойном состоянии наблюдается недостаток теплового излучения. Это может свидетельствовать об отсутствии поверхности, т.е. о том, что мы наблюдаем действительно черную дыру.
Authors: J.P. Halpern, S. Gezari, S. Komossa
Comments: 17 pages, 4 figures, to appear in ApJ April 1 2004
Недавно прошла новость о наблюдении последствий приливного разрушения звезды сверхмассивной черной дырой. Изначально рентгеновская вспышка наблюдалась несколько лет назад на спутнике ROSAT, а сейчас, наблюдая тот же источник на спутниках Чандра и ХММ-Ньютон, астрономы зарегистрировали сильно падение блеска. Это интерпретируется как поглощение вещества черной дырой.
Кроме источника, попавшего на все новостные ленты, есть и другие кандидаты. О них и рассказано в этой статье.
Для всех этих источников наблюдалась вспышка и последующее падение блеска по определенному закону, который находится в соответствии с моделями.
Authors: Sandip K. Chakrabarti
Первой работой, относящейся к данному направлению, автор считает вышедшую в 1952 году назад статью Бонди (Bondi) о сферической аккреции. [50 лет этой статье исполнилось в 2002, когда и был опубликован данный обзор.] С этого времени поток статей рос экспоненциально и было сделано очень много.
Authors: J. E. Horvath, G. Lugones
Comments: 4 pages, 3 figures
Мы неоднократно обращали ваше внимание на работы, посвященные проблеме "идентификации" черных дыр (Narayan et al.; Abramowicz et al.). Особо хочется выделить недавнюю статью Ye-Fei Yuan et al.. Проблема в обнаружении непосредственного проявления горизонта.
Narayan et al. полагают, что любой компактный объект с массой более 3 масс солнца и без рентгеновских всплесков первого типа (они связаны с загоранием "термоядерного топлива" на поверхности) является очень сильным кандидатом в черные дыры. Хорват и Лугонес в своей статье рассматривают некоторую экзотическую альтернативу - CFL звезды (CFL=color flavor locked).
CFL звезды это подвид того, что иногда объединяют общим термином "нейтронные звезды". На самом деле в зависимости от уравнения состояния состав компактного объекта может быть совсем не "нейтронным". В частности, могут существовать кварковые звезды разных типов. CFL звезды - один из них. Эти объекты отличаются довольно большими максимальными массами и отсутствием нормальной поверхности. Т.о. по мнению авотров они могут прятаться среди кандидатов в черные дыры "по Нараяну".
Статья короткая и понятная. Так что в ней легко разобраться.
Authors: Nadine Haering and Hans-Walter Rix
Comments: 11 pages, 3 figures, accepted in ApJ Letters
Произведена очередная перепроверка указанной зависимости. Авторы нашли, что зависимость почти линейная
Для балджа с массой Mbulge~5x1010 Mo средняя масса центральной черной дыры составляет 0.14% +/- 0.04% от массы балджа.
Authors: S. Komossa et al.
Comments: 11 pages, to appear in March 1 issue of ApJ Letters (submitted Nov. 10, accepted in Dec. 2003); background information available at http://www.xray.mpe.mpg.de/~skomossa/
Это оригинал работы, вызвавшей небывалый резонанс (возможно не совсем оправдано).
Популярное изложение лучше всего посмотреть на Астронете.
Кроме того отметим статьи Паши Иванова и соавторов, посвященных моделированию таких слияний. Ссылки на статьи можно найти здесь.
Authors: Panagiota Kanti (Univ. of Oxford)
Comments: 53 pages, 17 figures
Самые современные теории элементарных частиц лучше всего описывают физику нашего мира, когда он является десяти- или одиннадцатимерным. Мы "не видим" дополнительные измерения потому, что они замкнутые и компактные. Однако в последнее время предположение о том, что протяженность этих измерений порядка планковской длины, становится необязательным, одно или два из компактных измерений могут быть гораздо больше, вплоть до нескольких нанометров.
Данный очень подробный обзор посвящен особенностям черных дыр в многомерных мирах с несколькими протяженными дополнительными измерениями. Рассмотрены следующие вопросы: рождение многомерных черных дыр, радиус их горизонта, температура, время жизни, испарение и т.д.
Authors: Marc Favata et al.
Comments: 4 pages, 2 figues, emulateapj style
Мы позволили себе немного вольный перевод слова kick. Речь идет о том, что компактные объекты (нейтронные звезды и черные дыры) могут получать дополнительные скорости. Например, это может происходить из-за некоторого толчка. Поэтому эти дополнительные скорости называют kick velocity. На самом деле механизм кика неизвестен, и обсуждаются самые разные варианты, далеко не все они выглядят как некоторый "тычок".
Для двойных компактных объектов еще в 1961 г. был предложен очень красивый механизм. Представьте себе систему из двух черных дыр. Такая пара будет сближаться за счет гравитационного излучения (которое уносит орбитальный момент) пока не сольется. Но! Если массы двух звезд не равны, то будет и линейный момент, т.е. система будет приобретать скорость. И скорость весьма большую! На момент слияния она может достичь тысячи км/с.
Данный механизм неоднократно рассматривался разными авторами (см. например статью Early reionization by miniquasars , где рассматривается вопрос о выбросе черных дыр промежуточных масс в связи со слияниями на больших красных смещениях).
В этой статье авторы более тщательно рассматривают это механизм, и приходят к выводу о том, что в реальной астрофизической ситуации вполне можно получать скорости вплоть до 500-600 км/с при типичном значении 100-200 км/с, что уже немало, и важно для многих астрофизических приложений.
Этой же тематике посвящена вторая статья авторов astro-ph/0402057.
Лично мне (СП.) особенно приятно думать о паре сверхмасивных черных дыр в центре какой-нибудь галактики, которые сближаются, приобретая при этом скорость....
Authors: Ye-Fei Yuan, Ramesh Narayan, Martin J. Rees
Comments: 29 pages, 7 figures, to appear in The Astrophysical Journal
Очень важная работа. Мы неоднократно отмечали, что при определенном уровне паранойи всегда можно обойтись без черных дыр. Дело в том, что протестировать прямо-таки наличие горизонта очень трудно. Поэтому появляются различные альтернативы, иногда очень интересные и тщательно проработанные. В данной статье авторы рассматривают наиболее сильные альтернативы, сравнивают их с наблюдениями, ну и делают определенные выводы. Повторим вслед за Кипом Торном: "В данном случае черная дыра - это самая консервативная гипотеза".
Authors: Feng Yuan, Eliot Quataert, Ramesh Narayan
Comments: 17 pages, 5 figures, accepted by ApJ
Оказывается, излучение источника Sgr A* - центральной черной дыры нашей Галактики - очень быстро меняется в инфракрасном диапазоне. Характерное время переменности составляет около 30 мин. Оно совпадает с рентгеновской переменностью, обнаруженной на спутниках Chandra и XMM, что позволяет сделать предположение об их общей природе.
Авторы пытаются объяснить ИК-излучение нетепловым синхротроном из наиболее внутренних частей аккреционного диска, а рентгеновское - комптонизацией мягкого ИК-излучения. Построены модельные спектры.
Authors: M. Vestergaard
Comments: 6 pages. Invited review at GN Physics with the Sloan Digital Sky Survey' conference (July 2003), eds. G. Richards and P. Hall (ASP Conf. Series, 2004)
Короткий обзор по популярной сегодня тематике. Как известно, наибольшее число известных кандидатов черные дыры - это массивные объекты в центральных областях галактик. Число их перевалило за сотню и постоянно растет. Есть несколько методик, которые позволяют определить массу центральной черной дыры. В обзоре кратко перечисляются эти способы, а также приводятся последние результаты. Довольно понятное краткое объяснение всех методов!
Authors: K. A. Postnov and A. M. Cherepashchuk
Comments: 11 pages, 2 figures, Astronomy Reports v.80, p.1075-1085 (2003)
В некоторых новых теориях гравитации (многомерных, бранных и т.д.) испарение черных дыр идет на много порядков быстрее, чем в ОТО. Однако, в двойных системах мы видим почти два десятка кандидатов в черные дыры с достаточно высокими массами. Они не испарились. Этот астрономический факт накладывает неожиданно сильные ограничения на соответствующие теории.
(Архив Черные дыры: v.2, 2003,
v.1, 2002-2003)
Публикации с ключевыми словами:
астрофизика - обзоры - astro-ph
Публикации со словами: астрофизика - обзоры - astro-ph | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |