|
20.09.2003.
Филаменты между скоплениями галактик
11.09.2003.
Образование джетов при коллапсе звезд
astro-ph/0310028
Магнитные поля и космические лучи в потоках охлаждения
astro-ph/0310031
Морфогенез звездных потоков в приложении к планетарным туманностям
astro-ph/0310120
Кометная панспермия может объяснить красные дожди в Керале
astro-ph/0310253
Додекаэдральная топология Вселенной
astro-ph/0310379
Исследование эффекта "черной капли" при прохождении Меркурия до диску
Солнца по наблюдениям из космоса
Отдельные статьи
Моделирование конвекции в ядрах A-звезд: дифференциальное вращение
и овершутинг
Наблюдательные и физические свойства сверхновых типа II с плато
Проект DIRECT
Магнитные поля и космические лучи в потоках с охлаждением
Модели Солнца и солнечные нейтрино
Морфогенез звездных потоков в приложении к планетарным туманностям
Электромагнитная модель гамма-всплеска (против модели фаербола)
Две новых тесных двойных в планетарных туманностях
южного полушария
Пара двойных радиогалактик - остатки слияния двойных сверхмассивных
черных дыр
Хаббловский поток на близких расстояниях: компьютерное моделирование
динамической истории
Телескопы с вращающимся объективом
Релятивистский коллапс вращающихся сверхмассивных звезд
в сверхмассивные черные дыры
Регистрация планет, "проходящих по дискам звезд", с промежуточными
периодами с помощью сети малых телескопов - transitsearch.org
Эллиптичность дисков в спиральных галактиках
Кометная панспермия может объяснить красные дожди в Керале
Апсидальная коротация при резонансе средних движения: на примере
планетной системы 55 Cancri
Статус нейтринного проекта ANTARES
Физика нейтрино и космология
Магнитовращательный механизм взрыва сверхновой второго типа
Популяции звезд внутри скоплений галактик
IceCube-Plus: телескоп для нейтрино сверхвысоких энергий
Темп рождения пульсаров по Парксовскому обзору
Сеть Переменных Звезд: мировой центр астрономии транзиентных объектов
и переменных звезд
Частота вспышек инфракрасных сверхновых
Приливная диссипация во вращающихся планетах-гигантах
Аккреция на быстрые рентгеновские пульсары
Додекаэдральная топология Вселенной, как объяснение
температурных корреляций реликтового фона на больших угловых
масштабах
Космологическая эволюция масс черных дыр в квазарах
Эволюция углового момента звезд с массами 0.1-10Mo
От рождения до главной последовательности
Первые области HII во Вселенной
Ожидаемый свойства радиоимпульсов от падения на Луну потоков ЕэВ нейтрино
Пузыри и сверхпузыри
Природа GRB980425 и поиск неосевых эффектов в близких сверхновых типа
Ib/c
Неожиданно большие флуктуации в статистике образования галактик
на больших красных смещениях
Открытие двух двойных миллисекундных пульсаров в
шаровом скоплении M30
Физические ограничения на модели гамма-всплесков
Что общего у астрофизики и древнейшей профессии?
Исследование эффекта "черной капли" при прохождении Меркурия до диску
Солнца из космоса
Основные достижения HETE-2
Наблюдательные проявления молодых нейтронных звезд:
пульсары, питаемые вращением
Новые пульсары, открытые в сканах Аресибо
Два пульсара с магнитарными полями
Из раздела physics
Индийская физика
Классический и квантовый режимы сверхтекучей турбулентности
Скорость гравитации в ОТО
Полный Архив предыдущих выпусков.
Архив статей, вошедших в выпуски с 01 июля 2002 г. по 31 марта 2003 г.
Разделы архива (с апреля 2003 г.):
космология,
нейтрино,
космические лучи и гамма-астрономия,
галактики, АЯГ, квазары,
наша Галактика,
межзвездная среда,
звезды,
сверхновые,
остатки сверхновых,
черные дыры,
нейтронные звезды,
линзирование,
Солнце,
экзопланеты,
Солнечная система,
аккреция,
тесные двойные системы,
гамма-всплески,
гравитационные волны,
механизмы
излучения,
численное
моделирование,
динамика,
механика
методы обработки
данных,
МГД,
методы
наблюдений,
будущие наблюдательные проекты,
прочее.
Полезные астрономические
ссылки.
Короткое эссе об электронных препринтах.
Обзорные статьи в astro-ph с 2001 г.
|
Обзоры препринтов astro-ph
Выпуск N58
astro-ph за 01 - 17 октября 2003 года:
избранные статьи
Рефераты отдельных статей
обзор
astro-ph/0310003
Моделирование конвекции в ядрах A-звезд: дифференциальное вращение
и овершутинг
(Simulations of core convection in rotating A-type stars: Differential
rotation and overshooting)
Authors: Matthew Browning et al.
Comments: 48 pages, 16 figures, Accepted to ApJ.
http://lcd-www.colorado.edu/~brownim/core_convectsep24.pdf
Название этой работы полностью описывает то, что в ней было сделано.
Однако надо дать некоторые пояснения:
- Звезды типа A несколько более массивные, чем Солнце, и обладают
конвективными ядрами.
- Все расчеты велись для звезд с массой
2Mo, но для разных скоростей их вращения.
- Расчеты велись с помощью трехмерного кода, поскольку
полноценное моделирование конвекции можно провести только в трех измерениях.
- Ядра маломассивных звезд (в том числе и Солнца) вращаются заметно
быстрее, чем их поверхностные слои.
- Овершутинг (overshooting) - явление, когда конвективные ячейки
"по инерции" проникают в области (выше или ниже конвективного
слоя), которые уже являются конвективно устойчивыми.
|
|
Полученные при моделировании карты радиальных скоростей (Vr)
и соответствующих температур (T) для двух глубин (0.10 и 0.16 радиуса
звезды) для двух моделей.
|
Выводы автора таковы:
-
Внутри конвективных ядер наблюдается заметная дифференциальность
вращения.
-
Расчеты показывают заметный овершутринг.
-
Во внешней радиативной оболочке звезды оказываются неустойчивыми и
достигают больших амплитуд возмущения, порождаемые вихрями и
гравитационными волнами в конвективном ядре.
миниобзор
astro-ph/0310015
Наблюдательные и физические свойства сверхновых типа II с плато
(Observed and physical properties of type II plateau supernovae)
Authors: Mario Hamuy
Comments: 8 pages, 4 figures.
Сверхновые типа II-P имеют на кривой блеска вскоре после максимума
достаточно продолжительный участок с медленным спаданием светимости -
"плато". В данной работе исследованы 24 таких сверхновых.
Многие из параметров этих сверхновых меняются в широких пределах:
светимость на плато и на последующем спаде, скорость расширения
оболочки, начальный радиус звезды, энергия взрыва, сброшенная масса
оболочки и 56Ni. Несмотря на этот разброс наблюдаются
определенные свойства и зависимости параметров:
- Все параметры меняются непрерывно (внутри некоторых интервалов
значений).
- В первом приближении все эти зависимости можно описать как
однопараметрическое семейство.
- Роль основного параметра играет масса предсверхновой.
Очень близким темам посвящены еще две статьи:
astro-ph/0310056
A.Pastorello et al. Наблюдательные свойства сверхновых типа II с
плато (Observational Properties of Type II Plateau Supernovae)
astro-ph/0310057
L.Zampieri et al. Наше понимание сверхновых второго типа
(Understanding Type II Supernovae)
|
|
Точки - наблюдательные кривые блеска сверхновых из работы
astro-ph/0310056.
Разным цветом показаны сильные, слабые и промежуточные сверхновые.
Синяя линия - SN 1987a.
|
astro-ph/0310016
Проект DIRECT
(The DIRECT Project)
Authors: Lucas Macri
Comments: Invited talk (6 pages, 5 figures).
http://cfa-www.harvard.edu/~kstanek/DIRECT/macri_iau193.ps.gz
Основной целью проекта DIRECT было измерение прямыми методами
расстояния до наших "ближайших соседей" - галактик M31 (туманности
Андромеды) и M33. Измерения основывались на наблюдениях разделенных
затменных двойных и на цефеидах. Проект был начат в 1996 году.
За это время по программе проекта было проведено более 200 ночей
наблюдений на малых (1.2-1.3 метровых) телескопах. Дополнительно был
проведен ряд наблюдений в ИК-диапазоне на 8.1 метровом телескопе
Gemini. Проект еще далек от завершения - в статье обсуждаются
только промежуточные результаты.
|
|
|
Кривые блеска Цефеид в M33 (верхний график) и затменных двойных в M33
(нижние кривые).
|
astro-ph/0310028
Магнитные поля и космические лучи в потоках с охлаждением
(Magnetic fields and cosmic rays in cooling flows)
Authors: Torsten Ensslin et al.
Comments: 7 pages, 11 figures
Cooling flows (потоки с охлаждением) наблюдаются в скоплениях галактик.
Горячий (очень горячий) раз в скоплениях слабо излучает и
остывает очень медленно. Однако, если его температура опускается ниже
некоторого уровня, его излучательная способность быстро растет (с
понижением температуры), охлаждение газа усиливается, его давление
падает, плотность растет (его сжимают все еще горячие окружающие слои)
и он начинает падать к центу скопления галактик. Свое название такие
потоки вещества получили из-за того, что в центре скопления их
температура ниже, чем на периферии.
Все описанное выше - предисловие к данной статье (практически в ней не
рассматриваемое). Тема данной статьи - магнитные поля и энергичные
частицы (космические лучи) в потоках охлаждения. Их роль там достаточно
велика, а физические условия позволяют эффективно изучать свойства этих
компонент межзвездной (и межгалактической) среды.
Статья очень понятно написана и прекрасно проиллюстрирована.
|