wreferat.baza-referat.ru

Реферат Источник мягких повторяющихся гамма-всплесков

скачать

Реферат на тему:

Источник мягких повторяющихся гамма-всплесков является астрономическим объектом, который производит мощные всплески гамма-излучения и рентгеновских лучей с нерегулярной периодичностью. Предполагается, что они являются одним из подтипов магнетаров или нейтронными звёздами с пылевыми дисками вокруг них. По-английски эти объекты обозначаются аббревиатурой SGR (Soft Gamma Repeaters), в статьях на русском языке часто применяется аббревиатура МПГ[1].

5 марта 1979 года[2] был замечен мощный всплеск гамма-излучения. Так как он был зарегистрирован несколькими приёмниками находившихся в разных местах в Солнечной системе[3], то удалось определить его направление, и было показано, что излучение приходят от остатка сверхновой в Большом Магеллановом Облаке[2][3]. Со временем стало ясно, что это не обычный гамма-всплеск: фотоны были менее энергичны и находились в мягком диапазоне гамма-излучения и жестком диапазоне рентгеновского излучения, также были зарегистрированы повторные непериодические всплески приходившие из той же области.

Астроном Хрисса Кувельоту (Chryssa Kouveliotou) из Центра космических полётов имени Маршалла НАСА решила проверить теорию, что мягкие повторяющиеся гамма-всплески производятся магнетарами[2][3], В соответствии с теорией, вспышки должны вызывать замедление вращения объекта, поскольку пыль выпадающая на нейтронную звезду увеличивает её диаметр и как следствие снижает момент вращения[4]. В 1998 году[2][3] она сделала тщательные сравнения периодичности объекта SGR 1806-20. Его период возрос на 0,008 секунды с 1993 года, и она подсчитала, что это можно было бы объяснить воздействием магнетара с магнитным полем порядка 8×1010 тесла (8×1014 Гс). Этого было достаточно, чтобы убедить международное астрономическое сообщество, что источниками мягких повторяющихся гамма являются действительно магнетары.

27 декабря 2004 года, всплеск гамма-лучей, прибывших в нашу солнечную систему от SGR 1806-20 (изображено в представлении художника). Взрыв был настолько мощным, что воздействовал на атмосферу Земли, на расстоянии свыше 50 000 св. лет.

Известная теория МПГ утверждает, что вспышки вызваны «звездотрясениями», происходящими на поверхности твердой коры магнетара. Поскольку происходят колоссальные изменения силовых линий магнитного поля магнетара, кора деформируется под действием больших магнитных сил, что зачастую приводит к разрушению коры. Когда происходит растрескивание коры, возникают колебания коры с образованием сейсмических волн, подобных тем, которые образуются во время землетрясений, и выбрасывается вспышка гамма-излучения[5].

27 августа 1998 года наблюдался необычайный мягкий всплеск гамма излучения от объекта SGR 1900 +14. Несмотря на большое расстояние до этого МПГ, оцениваемое в 20 000 световых лет, взрыв произвёл большой эффект на атмосферу Земли. Атомы в ионосфере, которые обычно ионизуются излучением Солнца днем и рекомбинируют в нейтральные атомы ночью, были ионизованы в ночное время на уровне, не намного ниже, обычного дневного уровня. Орбитальная рентгеновская обсерватория (RXTE), зарегистрировала сильный сигнал от этого всплеска в это время, даже несмотря на то, что она было направлено на другую часть неба.

 

Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Список гамма-всплесков. Гамма всплески реферат


Реферат Гамма-всплески

скачать

Реферат на тему:

План:

    Введение
  • 1 История
    • 1.1 Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela
    • 1.2 Накопление статистики: эпоха BATSE
    • 1.3 Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX
    • 1.4 Эра быстрого отождествления: Swift
  • 2 Расстояния и энергетика
  • 3 Механизмы гамма-всплесков
    • 3.1 Длинные гамма-всплески и сверхновые
    • 3.2 Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов
  • 4 Послесвечения: релятивистские джеты
  • Примечания

Введение

Художественная иллюстрация гамма-всплеска (NASA/Zhang & Woosley).

Гамма-всплески (ГВ) — масштабные космические энергетические выбросы взрывного характера, наблюдаемые в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра. Это самые яркие электромагнитные события, происходящие во вселенной. ГВ может длиться от миллисекунд до часа. Продолжительность типичного ГВ составляет несколько секунд. За первоначальным всплеском обычно следует долгоживущее «послесвечение», излучаемое на более длинных волнах (рентген, УФ, оптика, ИК и радио).

Большинство наблюдаемых ГВ предположительно представляют собой сравнительно узкий луч мощного излучения, выделяемого во время события сверхновой: быстрое вращение; коллапс массивной звезды в форму чёрной дыры. Подкласс ГВ — «короткие» всплески — по-видимому происходят от другого процесса, возможно, при слиянии двойных нейтронных звёзд.

Источники ГВ находятся на расстояниях в миллиарды световых лет от Земли, что означает их чрезвычайную мощность и редкость. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнцем выделяется за 10 миллиардов лет. За миллион лет в одной галактике обнаруживаются лишь несколько ГВ[1]. Все наблюдаемые ГВ происходят за пределами галактики Млечный путь, кроме явления родственного класса, мягких повторяющихся гамма-всплесков, которые ассоциируется с магнетарами Млечного пути. Имеется предположение, что ГВ, произошедший в нашей галактике, мог бы привести к массовому вымиранию всего живого на Земле[2].

ГВ впервые был случайно зарегистрирован 2 июля 1967 года американскими военными спутниками «Vela»[3].

Первый космический гамма-всплеск записанный 2 июля 1967 года спутниками Vela 4a, b[3].

Чтобы объяснить процессы, которые могут порождать ГВ, были построены сотни теоретических моделей, таких как столкновения между кометами и нейтронными звёздами[4]. Но данных для подтверждения предложенных моделей было недостаточно, пока в 1997 не зарегистрировали первое рентгеновское и оптическое послесвечения, и определили их красное смещение прямым измерением с помощью оптического спектроскопа. Эти открытия и последующие исследования галактик и сверхновых, ассоциированных с ГВ, помогли оценить яркость и расстояния до ГВ, окончательно разместив их в отдалённых галактиках и связав ГВ со смертью массивных звёзд. Тем не менее процесс исследования ГВ ещё далеко не закончен и остаётся одной из самых больших загадок астрофизики. Неполной является даже наблюдательная классификация ГВ на длинные и короткие; новые вопросы ждут своего ответа.

ГВ происходят (вернее, регистрируются) приблизительно раз в день. Как было установлено в советском эксперименте «Конус», который осуществлялся под руководством Е. П. Мазеца на космических аппаратах «Венера-11», «Венера-12» и «Прогноз» в 1970-е годы[5], ГВ с равной вероятностью приходят с любого направления, что, вместе с экспериментально построенной зависимостью Log N — Log S (N — количество ГВ, дающих около Земли поток гамма-излучения больший или равный S), говорило о том, что ГВ имеют космологическую природу (точнее, связаны не с Галактикой или не только с ней, но происходят во всей Вселенной, причём мы их видим с другого конца Вселенной). Направление на источник оценивалось с помощью метода триангуляции.

1. История

1963, октябрь: ВВС США запустило на орбиту Земли первый спутник из серии Vela для слежения за ядерными взрывами в атмосфере после заключения в 1963 Московского договора о запрете ядерных испытаний в трёх средах. На борту спутника находились детекторы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения[3].

1.1. Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela

Спутники Vela-5A/B в комнате сборки (спутники А и В разделяются после выхода на орбиту)

  • 1967 год, 2 июля в 14:19 UTC — на борту спутника Vela-4А зарегистрирован короткий (длительностью 1 с.) всплеск интенсивности излучения в гамма-диапазоне 0.1-1 МэВ (Schilling 2002, p.12-16). Детальные исследования, проведённые позже спутниками Vela, неожиданно выявили космическое, неземное происхождение ГВ. Первый ГВ впоследствии получил обозначение — GRB 670702.
  • 1971 год, 14 марта — НАСА запустило спутник IMP-6, укомплектованный детектором гамма-лучей. Хотя обнаружение ГВ не входило в главные цели инструмента, он по возможности вёл наблюдения ГВ во время мониторинга солнечных вспышек[3]. Миссия IMP-6 завершилась 2 октября 1974 года[6].
  • 1971 год, 29 сентября — запущена седьмая орбитальная солнечная обсерватория (OSO-7), имеющая на борту рентгеновский телескоп для измерения жёстких, высокоэнергетичных рентгеновских лучей от источников по всему небу. На OSO-7 также присутствовал монитор гамма-лучей[3]. Миссия OSO-7 продолжалась до 9 июля 1974 года[7].
  • 1971 год, декабрь — запущен советский спутник Космос-461, инструменты которого дали одно из первых независимых подтверждений существования феномена гамма-всплесков[8].
  • 1972—1973 годы — учёными из Лос-Аламосской национальной лаборатории проанализированы все события зарегистрированные в гамма-диапазоне на спутниках Vela. Они заключили, что ГВ действительно имеют космическое происхождение. Результаты исследования 16 коротких ГВ, обнаруженных Vela-5А/В и Vela-6А/D с июля 1969 по июль 1972, были рассекречены и опубликованы в 1973 году в Астрофизическом Журнале[9].
  • 1974 год — опубликованы данные советского эксперимента Конус, подтверждающие обнаружение данных ГВ.
  • 1976 год — организована Межпланетная сеть (IPN) изучения Солнца и планет с помощью космических аппаратов с набором детекторов гамма-лучей. Эти детекторы работали в унисон, чтобы найти расположение ГВ методом триангуляции. Программа IPN продолжается до сих пор.
  • 1978 год — завершена первая сеть IPN. В дополнение к спутникам Vela, в IPN включили 5 новых: Прогноз-7 (СССР) на орбите Земли, Helios-2 (Германия) на эллиптической орбите вокруг Солнца, и Pioneer (НАСА), Венера-11 и Венера-12 (СССР) на орбите Венеры. Исследовательская группа в Российском Институте Космических Исследований, в Москве, возглавляемая Кевином Харли (Kevin Hurley) рассчитывала координаты источников ГВ-ов с точностью до нескольких угл. мин. по данным, собранным IPN. Но по указанным координатам ничего невозможно было обнаружить, даже используя самые мощные телескопы[10].
  • 1978—1983 гг. Первый важнейший прорыв в исследованиях ГВ был осуществлён в длительных экспериментах КОНУС, проведённых Физико-техническим институтом (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН на межпланетных станциях Венера-11 — Венера-14 в 1978—1983 годах [11]. Было показано существование отдельного класса коротких всплесков («бимодальное распределение» всплесков по длительности), и впервые установлено, что распределение всплесков по небесной сфере носит случайных характер [12][13].

Многие теории пытались объяснить эти вспышки. Большинство утверждало, что источники находятся в пределах Млечного Пути. Но никаких экспериментальных подтверждений так и не было сделано до 1991 года.

1.2. Накопление статистики: эпоха BATSE

Распределение по небесной сфере всех ГВ, обнаруженных в ходе миссии BATSE. Авторы: G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA

С 5 апреля 1991 по 4 июня 2000 года на орбите функционировала Комптоновская гамма-обсерватория, англ. Compton Gamma Ray Observatory (CGRO)[14]. На её борту был установлен детектор Burst and Transient Source Explorer (BATSE), предназначенный для регистрации ГВ-ов. За время его работы было обнаружено 2704 события (то есть примерно по одному всплеску в сутки).

С помощью BATSE были подтверждены результаты ФТИ о том, что ГВ-ки распределены по небесной сфере изотропно, а не группируются в какой-либо области пространства, например, в центре галактики или вдоль плоскости галактического экватора[15]. Из-за плоской формы Млечного пути, источники принадлежащие нашей галактике, концентрируются у галактической плоскости. Отсутствие такого свойства у ГВ является сильным доказательством их происхождения извне Млечного пути[16][17][18], хотя некоторые модели Млечного пути всё ещё согласуются с изотропным распределением[19].

Также были установлены следующие эмпирические свойства ГВ-ов: большое разнообразие кривых блеска (плавные и изрезанные на очень малых временных масштабах), бимодальное распределение по длительности (короткие — менее 2 секунд — с более жёстким спектром, и длинные — более 2 секунд — с более мягким спектром).

Десятилетия после открытия ГВ-в, астрономы искали составляющую: любой астрономический объект, расположенный на месте недавнего ГВ. Было рассмотрено множество разных классов объектов, включая белые карлики, пульсары, сверхновые, шаровые звёздные скопления, квазары, Сейфертовские галактики и объекты BL Lac[20]. Все эти поиски не увенчались успехом, и даже в нескольких случаях достаточно хорошего определения месторасположения ГВ, невозможно было увидеть какого-либо заметного яркого объекта. Что говорит о происхождении ГВ или от очень тусклых звёзд или от чрезвычайно далёких галактик[21][22]. Даже самые точные местоположения ограничивались областями групп слабых звёзд и галактик. Стало ясно, что для конечного разрешения координат ГВ требуются и новые спутники и более быстрые коммуникации[23].

1.3. Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX

Художественное представление спутника BeppoSAX. Авторы: ASI и SDC

Несколько моделей происхождения ГВ предполагали что после первоначальной вспышки гамма лучей должно происходить медленно затухающее излучение на более длинных волнах, образованное вследствие столкновения вещества выбрасываемого в результате вспышки и межзвёздного газа[24]. Это излучение (во всех диапазонах электромагнитного спектра) стали называть «afterglow» («послесвечение» или «ореол») от ГВ. Ранние поиски «послесвечения» оказались безуспешными, в основном из-за трудностей определения точных координат ГВ на длинных волнах сразу после начальной вспышки.

Прорыв в этом направлении произошёл в феврале 1997 года, когда итало-голландский спутник BeppoSAX обнаружил гамма-всплеск GRB970228, а через 8 часов детектор рентгеновских лучей (также на борту BeppoSAX) обнаружил затухающее рентгеновское излучение от GRB970228. Координаты рентгеновского «послесвечения» были определены с гораздо большей точностью, чем для гамма лучей.

Затем наземные оптические телескопы также обнаружили в этом районе слабеющий новый источник, таким образом, его положение стало известно с точностью до секунды. Через некоторое время глубокий снимок Хаббловского телескопа выявил на месте бывшего источника далёкую очень слабую галактику (z=0,7). Таким образом, космологическое происхождение гамма-всплесков было доказано. В дальнейшем послесвечения наблюдались у многих всплесков, во всех диапазонах (рентген, ультрафиолет, оптика, ИК, радио). Красные смещения оказались очень большими (до 6, в основном в диапазоне 0-4 для длинных гамма-всплесков; для коротких — меньше).

1.4. Эра быстрого отождествления: Swift

Запущенный в 2004 году спутник Swift имеет возможность быстрого (менее минуты) оптического и рентгеновского отождествления всплесков. Среди его открытий — мощные, иногда многократные рентгеновские всплески в послесвечениях, через времена до нескольких часов после всплеска; обнаружение послесвечений ещё до окончания собственно гамма-излучения и т. д.

2. Расстояния и энергетика

Из космологической природы гамма-всплесков ясно, что они должны иметь колоссальную энергию. К примеру, для события GRB970228 в предположении изотропии излучения энергия только в гамма-диапазоне составляет 1,6×1052 эрг, что на порядок больше энергии типичной сверхновой. Для некоторых гамма-всплесков оценка доходит до 1054 эрг, то есть сравнима с энергией покоя Солнца. Причём эта энергия выделяется за очень короткое время.

Достаточно очевидно, что выход энергии происходит в виде коллимированного потока (джета), в этом случае оценка энергии уменьшается пропорционально углу раскрытия конуса джета. Это подтверждается также наблюдениями кривых блеска послесвечений (см. ниже). Типичная энергия всплеска с учётом джетов составляет около 1051 эрг, но разброс всё равно достаточно большой. Наличие джетов означает, что мы видим малую долю всех происходящих во Вселенной всплесков. Оценка их частоты составляет порядка одного всплеска на галактику раз в 105 лет.

События, порождающие гамма-всплески, настолько мощные, что иногда их можно наблюдать невооружённым глазом, хотя они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли[25].

3. Механизмы гамма-всплесков

Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объёме выделяется столько энергии, до сих пор не вполне ясен. Наиболее вероятно, что он различен в случае коротких и длинных гамма-всплесков. На сегодняшний день различают два основных подвида ГВ: длинные и короткие, имеющие существенные различия в спектрах и наблюдательных проявлениях. Так, длинные гамма-всплески иногда сопровождаются взрывом сверхновой звезды, а короткие — никогда. Есть и две основные модели, объясняющие эти два типа катаклизмов.

3.1. Длинные гамма-всплески и сверхновые

Длинные гамма-всплески, вероятно, связаны со сверхновыми Ib/c типа. В нескольких случаях оптически отождествлённый источник через некоторое время после всплеска показывал характерные для сверхновых спектры и кривые блеска. Кроме того, в большинстве случаев отождествления с галактиками они имели признаки активного звездообразования.

Далеко не все сверхновые типа Ib/c могут стать причиной гамма-всплеска. Это события, связанные с коллапсом в чёрную дыру ядра массивной (>25 масс Солнца) звезды, лишённой водородной оболочки, имеющей большой момент вращения — так называемая модель коллапсара. По расчётам, часть ядра превращается в чёрную дыру, окружённую мощным аккреционным диском, который в течение нескольких секунд проваливается в дыру. Одновременно вдоль оси диска запускаются релятивистские джеты, пробивающие оболочку звезды и становящиеся причиной всплеска. Таких случаев должно быть около 1 % от общего числа сверхновых (иногда их называют гиперновыми).

Основная модель длинных гамма-всплесков предложена американским учёным С. Вусли — модель коллапсара под неудачным названием «неполучившаяся сверхновая» (англ. failed supernova; Woosley 1993). В этой модели гамма-всплеск порождается джетом (струёй) при коллапсе массивной звезды Вольфа-Райе (по существу, гелиевого или углеродно-кислородного ядра нормальной звезды). Эта модель в принципе может описывать длинные (но не слишком длинные) ГВ. Некоторое развитие этой модели было сделано польским учёным Б. Пачиньским, который использовал гораздо более удачный термин «взрыв гиперновой» (англ. hypernova explosion; Paczynski, 1998).

Термин «гиперновая» использовался гораздо раньше другими астрофизиками в ином контексте.

3.2. Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов

Механизм коротких гамма-всплесков, возможно, связан со слиянием нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры. Из-за большого момента импульса такая система не может сразу целиком превратиться в чёрную дыру: образуется начальная чёрная дыра и аккреционный диск вокруг неё. По расчётам, характерное время таких событий должно составлять как раз доли секунд, что подтверждается моделированием на суперкомпьютерах [26]. Следует отметить, что отождествлённые короткие гамма-всплески лежат на систематически меньших расстояниях, чем длинные, и имеют меньшее энерговыделение.

Модель, подходящая для описания коротких гамма-всплесков, предложена советскими астрофизиками С. И. Блинниковым и др.[27], — слияние двойных нейтронных звёзд.

4. Послесвечения: релятивистские джеты

В отличие от собственно гамма-всплеска, механизмы послесвечения достаточно хорошо разработаны теоретически. Предполагается, что некоторое событие в центральном объекте инициирует образование ультрарелятивистской разлетающейся оболочки (лоренц-фактор Γ порядка 100). По одной модели, оболочка состоит из барионов (масса её должна составлять 10−8 — 10−6 масс Солнца), по другой — это замагниченное течение, в котором основная энергия переносится вектором Пойнтинга.

Весьма существенно, что во многих случаях наблюдается сильная переменность как в самом гамма-излучении (на временах порядка разрешения прибора — миллисекунд), так и в рентгеновских и оптических послесвечениях (вторичные и последующие вспышки, энерговыделение в которых может быть сравнимо с самим всплеском). До некоторой степени это можно объяснить столкновением нескольких ударных волн в оболочке, двигающихся с разными скоростями, но в целом это явление представляет серьёзную проблему для любого объяснения механизма работы центральной машины: нужно, чтобы после первого всплеска она могла ещё давать несколько эпизодов энерговыделения, иногда через времена порядка нескольких часов.

Послесвечение обеспечивается в основном синхротронным механизмом и, возможно, обратным комптоновским рассеянием.

Кривые блеска послесвечений довольно сложны, так как они складываются из излучения головной ударной волны, обратной ударной волны, возможного излучения сверхновой и т. д. Иногда на последних стадиях излучения наблюдается излом кривой блеска (от степени −1 до −2), что считается свидетельством в пользу наличия релятивистского джета: излом происходит тогда, когда Γ-фактор падает до значения ~1/θ, где θ — угол раскрытия джета.

Примечания

  1. Podsiadlowski 2004
  2. Melott 2004
  3. ↑ 12345Gamma-Ray Bursts: a brief history - imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/GRB_history.pdf. NASA.
  4. Hurley 2003
  5. Mazets, E.P., Golenetskii, S.V, et al. (1979). «Venera 11 and 12 observations of gamma-ray bursts - The Cone experiment - adsabs.harvard.edu/abs/1979SvAL....5...87M». Soviet Astronomy Letters 5: 87-90.
  6. NASA HEASARC: IMP-6. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/imp6.html. NASA.
  7. NASA HEASARC: OSO-7. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/oso7/oso7.html. NASA.
  8. Мазец Е. П., Голенецкий С. В., Ильинский В. Н. Вспышка космического гамма-излучения по наблюдениям на ИСЗ «Космос-461» - www.jetpletters.ac.ru/ps/859/article_13192.shtml // Письма в ЖЭТФ. — 1974. — Т. 19. — С. 126—128.
  9. Klebesadel R. W. et al. Observations of gamma-ray bursts of cosmic origin - adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/181225. — USA.: ApJ., 1973. — Т. 182. — С. 85—88.
  10. Schilling 2002, p. 19-20
  11. Аптекарь Р.Л., Голенецкий С.В., Мазец Е.П., Пальшин В.Д., Фредерикс Д.Д. Исследования космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров в экспериментах ФТИ КОНУС - ufn.ru/ru/articles/2010/4/g/. — УФН, 2010. — Т. 180. — С. 420–424.
  12. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика. — М.: Физматлит, 1982. — С. 216.
  13. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика (Итоги науки и техники. Сер. Астрономия). — М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 32. — С. 16.
  14. NASA HEASARC: CGRO. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/cgro.html. NASA.
  15. Meegan, C.A. et al. (1992). «Spatial distribution of gamma-ray bursts observed by BATSE». Nature 355: 143. DOI:10.1038/355143a0 - dx.doi.org/10.1038/355143a0.
  16. Schilling, Govert (2002). «Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe».
  17. Paczyński, B. (1995). «How Far Away Are Gamma-Ray Bursters?». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1167. DOI:10.1086/133674 - dx.doi.org/10.1086/133674.
  18. Piran, T. (1992). «The implications of the Compton (GRO) observations for cosmological gamma-ray bursts». Astrophysical Journal Letters 389: L45. DOI:10.1086/186345 - dx.doi.org/10.1086/186345.
  19. Lamb, D.Q. (1995). «The Distance Scale to Gamma-Ray Bursts». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1152. DOI:10.1086/133673 - dx.doi.org/10.1086/133673.
  20. Hurley, K., Cline, T. and Epstein, R. (1986). "Error Boxes and Spatial Distribution" in Gamma-Ray Bursts. Liang, E.P. and Petrosian, V. AIP Conference Proceedings 141: 33–38, American Institute of Physics. 
  21. Pedersen, H. et al. (1986). "Deep Searches for Burster Counterparts" in Gamma-Ray Bursts. Liang, Edison P.; Petrosian, Vahé AIP Conference Proceedings 141: 39–46, American Institute of Physics. 
  22. Hurley, K. (1992). «Gamma-Ray Bursts - Receding from Our Grasp». Nature 357: 112. DOI:10.1038/357112a0 - dx.doi.org/10.1038/357112a0.
  23. Fishman, C.J. and Meegan, C.A. (1995). «Gamma-Ray Bursts». Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 415–458. DOI:10.1146/annurev.aa.33.090195.002215 - dx.doi.org/10.1146/annurev.aa.33.090195.002215.
  24. Paczyński, B. and Rhoads, J.E. (1993). «Radio Transients from Gamma-Ray Bursters». Astrophysics Journal 418: 5. DOI:10.1086/187102 - dx.doi.org/10.1086/187102.
  25. Самый яркий взрыв Вселенной - www.gazeta.ru/science/2008/09/11_a_2836426.shtml
  26. Элементы - новости науки: Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков - elementy.ru/news/431562
  27. Blinnikov, S., et al. (1984). «Exploding Neutron Stars in Close Binaries - adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1984SvAL...10..177B&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4322390bbe18728». Soviet Astronomy Letters 10: 177.

wreferat.baza-referat.ru

Реферат Гамма-всплеск

скачать

Реферат на тему:

План:

    Введение
  • 1 История
    • 1.1 Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela
    • 1.2 Накопление статистики: эпоха BATSE
    • 1.3 Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX
    • 1.4 Эра быстрого отождествления: Swift
  • 2 Расстояния и энергетика
  • 3 Механизмы гамма-всплесков
    • 3.1 Длинные гамма-всплески и сверхновые
    • 3.2 Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов
  • 4 Послесвечения: релятивистские джеты
  • Примечания

Введение

Художественная иллюстрация гамма-всплеска (NASA/Zhang & Woosley).

Гамма-всплески (ГВ) — масштабные космические энергетические выбросы взрывного характера, наблюдаемые в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра. Это самые яркие электромагнитные события, происходящие во вселенной. ГВ может длиться от миллисекунд до часа. Продолжительность типичного ГВ составляет несколько секунд. За первоначальным всплеском обычно следует долгоживущее «послесвечение», излучаемое на более длинных волнах (рентген, УФ, оптика, ИК и радио).

Большинство наблюдаемых ГВ предположительно представляют собой сравнительно узкий луч мощного излучения, выделяемого во время события сверхновой: быстрое вращение; коллапс массивной звезды в форму чёрной дыры. Подкласс ГВ — «короткие» всплески — по-видимому происходят от другого процесса, возможно, при слиянии двойных нейтронных звёзд.

Источники ГВ находятся на расстояниях в миллиарды световых лет от Земли, что означает их чрезвычайную мощность и редкость. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнцем выделяется за 10 миллиардов лет. За миллион лет в одной галактике обнаруживаются лишь несколько ГВ[1]. Все наблюдаемые ГВ происходят за пределами галактики Млечный путь, кроме явления родственного класса, мягких повторяющихся гамма-всплесков, которые ассоциируется с магнетарами Млечного пути. Имеется предположение, что ГВ, произошедший в нашей галактике, мог бы привести к массовому вымиранию всего живого на Земле[2].

ГВ впервые был случайно зарегистрирован 2 июля 1967 года американскими военными спутниками «Vela»[3].

Первый космический гамма-всплеск записанный 2 июля 1967 года спутниками Vela 4a, b[3].

Чтобы объяснить процессы, которые могут порождать ГВ, были построены сотни теоретических моделей, таких как столкновения между кометами и нейтронными звёздами[4]. Но данных для подтверждения предложенных моделей было недостаточно, пока в 1997 не зарегистрировали первое рентгеновское и оптическое послесвечения, и определили их красное смещение прямым измерением с помощью оптического спектроскопа. Эти открытия и последующие исследования галактик и сверхновых, ассоциированных с ГВ, помогли оценить яркость и расстояния до ГВ, окончательно разместив их в отдалённых галактиках и связав ГВ со смертью массивных звёзд. Тем не менее процесс исследования ГВ ещё далеко не закончен и остаётся одной из самых больших загадок астрофизики. Неполной является даже наблюдательная классификация ГВ на длинные и короткие; новые вопросы ждут своего ответа.

ГВ происходят (вернее, регистрируются) приблизительно раз в день. Как было установлено в советском эксперименте «Конус», который осуществлялся под руководством Е. П. Мазеца на космических аппаратах «Венера-11», «Венера-12» и «Прогноз» в 1970-е годы[5], ГВ с равной вероятностью приходят с любого направления, что, вместе с экспериментально построенной зависимостью Log N — Log S (N — количество ГВ, дающих около Земли поток гамма-излучения больший или равный S), говорило о том, что ГВ имеют космологическую природу (точнее, связаны не с Галактикой или не только с ней, но происходят во всей Вселенной, причём мы их видим с другого конца Вселенной). Направление на источник оценивалось с помощью метода триангуляции.

1. История

1963, октябрь: ВВС США запустило на орбиту Земли первый спутник из серии Vela для слежения за ядерными взрывами в атмосфере после заключения в 1963 Московского договора о запрете ядерных испытаний в трёх средах. На борту спутника находились детекторы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения[3].

1.1. Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela

Спутники Vela-5A/B в комнате сборки (спутники А и В разделяются после выхода на орбиту)

  • 1967 год, 2 июля в 14:19 UTC — на борту спутника Vela-4А зарегистрирован короткий (длительностью 1 с.) всплеск интенсивности излучения в гамма-диапазоне 0.1-1 МэВ (Schilling 2002, p.12-16). Детальные исследования, проведённые позже спутниками Vela, неожиданно выявили космическое, неземное происхождение ГВ. Первый ГВ впоследствии получил обозначение — GRB 670702.
  • 1971 год, 14 марта — НАСА запустило спутник IMP-6, укомплектованный детектором гамма-лучей. Хотя обнаружение ГВ не входило в главные цели инструмента, он по возможности вёл наблюдения ГВ во время мониторинга солнечных вспышек[3]. Миссия IMP-6 завершилась 2 октября 1974 года[6].
  • 1971 год, 29 сентября — запущена седьмая орбитальная солнечная обсерватория (OSO-7), имеющая на борту рентгеновский телескоп для измерения жёстких, высокоэнергетичных рентгеновских лучей от источников по всему небу. На OSO-7 также присутствовал монитор гамма-лучей[3]. Миссия OSO-7 продолжалась до 9 июля 1974 года[7].
  • 1971 год, декабрь — запущен советский спутник Космос-461, инструменты которого дали одно из первых независимых подтверждений существования феномена гамма-всплесков[8].
  • 1972—1973 годы — учёными из Лос-Аламосской национальной лаборатории проанализированы все события зарегистрированные в гамма-диапазоне на спутниках Vela. Они заключили, что ГВ действительно имеют космическое происхождение. Результаты исследования 16 коротких ГВ, обнаруженных Vela-5А/В и Vela-6А/D с июля 1969 по июль 1972, были рассекречены и опубликованы в 1973 году в Астрофизическом Журнале[9].
  • 1974 год — опубликованы данные советского эксперимента Конус, подтверждающие обнаружение данных ГВ.
  • 1976 год — организована Межпланетная сеть (IPN) изучения Солнца и планет с помощью космических аппаратов с набором детекторов гамма-лучей. Эти детекторы работали в унисон, чтобы найти расположение ГВ методом триангуляции. Программа IPN продолжается до сих пор.
  • 1978 год — завершена первая сеть IPN. В дополнение к спутникам Vela, в IPN включили 5 новых: Прогноз-7 (СССР) на орбите Земли, Helios-2 (Германия) на эллиптической орбите вокруг Солнца, и Pioneer (НАСА), Венера-11 и Венера-12 (СССР) на орбите Венеры. Исследовательская группа в Российском Институте Космических Исследований, в Москве, возглавляемая Кевином Харли (Kevin Hurley) рассчитывала координаты источников ГВ-ов с точностью до нескольких угл. мин. по данным, собранным IPN. Но по указанным координатам ничего невозможно было обнаружить, даже используя самые мощные телескопы[10].
  • 1978—1983 гг. Первый важнейший прорыв в исследованиях ГВ был осуществлён в длительных экспериментах КОНУС, проведённых Физико-техническим институтом (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН на межпланетных станциях Венера-11 — Венера-14 в 1978—1983 годах [11]. Было показано существование отдельного класса коротких всплесков («бимодальное распределение» всплесков по длительности), и впервые установлено, что распределение всплесков по небесной сфере носит случайных характер [12][13].

Многие теории пытались объяснить эти вспышки. Большинство утверждало, что источники находятся в пределах Млечного Пути. Но никаких экспериментальных подтверждений так и не было сделано до 1991 года.

1.2. Накопление статистики: эпоха BATSE

Распределение по небесной сфере всех ГВ, обнаруженных в ходе миссии BATSE. Авторы: G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA

С 5 апреля 1991 по 4 июня 2000 года на орбите функционировала Комптоновская гамма-обсерватория, англ. Compton Gamma Ray Observatory (CGRO)[14]. На её борту был установлен детектор Burst and Transient Source Explorer (BATSE), предназначенный для регистрации ГВ-ов. За время его работы было обнаружено 2704 события (то есть примерно по одному всплеску в сутки).

С помощью BATSE были подтверждены результаты ФТИ о том, что ГВ-ки распределены по небесной сфере изотропно, а не группируются в какой-либо области пространства, например, в центре галактики или вдоль плоскости галактического экватора[15]. Из-за плоской формы Млечного пути, источники принадлежащие нашей галактике, концентрируются у галактической плоскости. Отсутствие такого свойства у ГВ является сильным доказательством их происхождения извне Млечного пути[16][17][18], хотя некоторые модели Млечного пути всё ещё согласуются с изотропным распределением[19].

Также были установлены следующие эмпирические свойства ГВ-ов: большое разнообразие кривых блеска (плавные и изрезанные на очень малых временных масштабах), бимодальное распределение по длительности (короткие — менее 2 секунд — с более жёстким спектром, и длинные — более 2 секунд — с более мягким спектром).

Десятилетия после открытия ГВ-в, астрономы искали составляющую: любой астрономический объект, расположенный на месте недавнего ГВ. Было рассмотрено множество разных классов объектов, включая белые карлики, пульсары, сверхновые, шаровые звёздные скопления, квазары, Сейфертовские галактики и объекты BL Lac[20]. Все эти поиски не увенчались успехом, и даже в нескольких случаях достаточно хорошего определения месторасположения ГВ, невозможно было увидеть какого-либо заметного яркого объекта. Что говорит о происхождении ГВ или от очень тусклых звёзд или от чрезвычайно далёких галактик[21][22]. Даже самые точные местоположения ограничивались областями групп слабых звёзд и галактик. Стало ясно, что для конечного разрешения координат ГВ требуются и новые спутники и более быстрые коммуникации[23].

1.3. Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX

Художественное представление спутника BeppoSAX. Авторы: ASI и SDC

Несколько моделей происхождения ГВ предполагали что после первоначальной вспышки гамма лучей должно происходить медленно затухающее излучение на более длинных волнах, образованное вследствие столкновения вещества выбрасываемого в результате вспышки и межзвёздного газа[24]. Это излучение (во всех диапазонах электромагнитного спектра) стали называть «afterglow» («послесвечение» или «ореол») от ГВ. Ранние поиски «послесвечения» оказались безуспешными, в основном из-за трудностей определения точных координат ГВ на длинных волнах сразу после начальной вспышки.

Прорыв в этом направлении произошёл в феврале 1997 года, когда итало-голландский спутник BeppoSAX обнаружил гамма-всплеск GRB970228, а через 8 часов детектор рентгеновских лучей (также на борту BeppoSAX) обнаружил затухающее рентгеновское излучение от GRB970228. Координаты рентгеновского «послесвечения» были определены с гораздо большей точностью, чем для гамма лучей.

Затем наземные оптические телескопы также обнаружили в этом районе слабеющий новый источник, таким образом, его положение стало известно с точностью до секунды. Через некоторое время глубокий снимок Хаббловского телескопа выявил на месте бывшего источника далёкую очень слабую галактику (z=0,7). Таким образом, космологическое происхождение гамма-всплесков было доказано. В дальнейшем послесвечения наблюдались у многих всплесков, во всех диапазонах (рентген, ультрафиолет, оптика, ИК, радио). Красные смещения оказались очень большими (до 6, в основном в диапазоне 0-4 для длинных гамма-всплесков; для коротких — меньше).

1.4. Эра быстрого отождествления: Swift

Запущенный в 2004 году спутник Swift имеет возможность быстрого (менее минуты) оптического и рентгеновского отождествления всплесков. Среди его открытий — мощные, иногда многократные рентгеновские всплески в послесвечениях, через времена до нескольких часов после всплеска; обнаружение послесвечений ещё до окончания собственно гамма-излучения и т. д.

2. Расстояния и энергетика

Из космологической природы гамма-всплесков ясно, что они должны иметь колоссальную энергию. К примеру, для события GRB970228 в предположении изотропии излучения энергия только в гамма-диапазоне составляет 1,6×1052 эрг, что на порядок больше энергии типичной сверхновой. Для некоторых гамма-всплесков оценка доходит до 1054 эрг, то есть сравнима с энергией покоя Солнца. Причём эта энергия выделяется за очень короткое время.

Достаточно очевидно, что выход энергии происходит в виде коллимированного потока (джета), в этом случае оценка энергии уменьшается пропорционально углу раскрытия конуса джета. Это подтверждается также наблюдениями кривых блеска послесвечений (см. ниже). Типичная энергия всплеска с учётом джетов составляет около 1051 эрг, но разброс всё равно достаточно большой. Наличие джетов означает, что мы видим малую долю всех происходящих во Вселенной всплесков. Оценка их частоты составляет порядка одного всплеска на галактику раз в 105 лет.

События, порождающие гамма-всплески, настолько мощные, что иногда их можно наблюдать невооружённым глазом, хотя они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли[25].

3. Механизмы гамма-всплесков

Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объёме выделяется столько энергии, до сих пор не вполне ясен. Наиболее вероятно, что он различен в случае коротких и длинных гамма-всплесков. На сегодняшний день различают два основных подвида ГВ: длинные и короткие, имеющие существенные различия в спектрах и наблюдательных проявлениях. Так, длинные гамма-всплески иногда сопровождаются взрывом сверхновой звезды, а короткие — никогда. Есть и две основные модели, объясняющие эти два типа катаклизмов.

3.1. Длинные гамма-всплески и сверхновые

Длинные гамма-всплески, вероятно, связаны со сверхновыми Ib/c типа. В нескольких случаях оптически отождествлённый источник через некоторое время после всплеска показывал характерные для сверхновых спектры и кривые блеска. Кроме того, в большинстве случаев отождествления с галактиками они имели признаки активного звездообразования.

Далеко не все сверхновые типа Ib/c могут стать причиной гамма-всплеска. Это события, связанные с коллапсом в чёрную дыру ядра массивной (>25 масс Солнца) звезды, лишённой водородной оболочки, имеющей большой момент вращения — так называемая модель коллапсара. По расчётам, часть ядра превращается в чёрную дыру, окружённую мощным аккреционным диском, который в течение нескольких секунд проваливается в дыру. Одновременно вдоль оси диска запускаются релятивистские джеты, пробивающие оболочку звезды и становящиеся причиной всплеска. Таких случаев должно быть около 1 % от общего числа сверхновых (иногда их называют гиперновыми).

Основная модель длинных гамма-всплесков предложена американским учёным С. Вусли — модель коллапсара под неудачным названием «неполучившаяся сверхновая» (англ. failed supernova; Woosley 1993). В этой модели гамма-всплеск порождается джетом (струёй) при коллапсе массивной звезды Вольфа-Райе (по существу, гелиевого или углеродно-кислородного ядра нормальной звезды). Эта модель в принципе может описывать длинные (но не слишком длинные) ГВ. Некоторое развитие этой модели было сделано польским учёным Б. Пачиньским, который использовал гораздо более удачный термин «взрыв гиперновой» (англ. hypernova explosion; Paczynski, 1998).

Термин «гиперновая» использовался гораздо раньше другими астрофизиками в ином контексте.

3.2. Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов

Механизм коротких гамма-всплесков, возможно, связан со слиянием нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры. Из-за большого момента импульса такая система не может сразу целиком превратиться в чёрную дыру: образуется начальная чёрная дыра и аккреционный диск вокруг неё. По расчётам, характерное время таких событий должно составлять как раз доли секунд, что подтверждается моделированием на суперкомпьютерах [26]. Следует отметить, что отождествлённые короткие гамма-всплески лежат на систематически меньших расстояниях, чем длинные, и имеют меньшее энерговыделение.

Модель, подходящая для описания коротких гамма-всплесков, предложена советскими астрофизиками С. И. Блинниковым и др.[27], — слияние двойных нейтронных звёзд.

4. Послесвечения: релятивистские джеты

В отличие от собственно гамма-всплеска, механизмы послесвечения достаточно хорошо разработаны теоретически. Предполагается, что некоторое событие в центральном объекте инициирует образование ультрарелятивистской разлетающейся оболочки (лоренц-фактор Γ порядка 100). По одной модели, оболочка состоит из барионов (масса её должна составлять 10−8 — 10−6 масс Солнца), по другой — это замагниченное течение, в котором основная энергия переносится вектором Пойнтинга.

Весьма существенно, что во многих случаях наблюдается сильная переменность как в самом гамма-излучении (на временах порядка разрешения прибора — миллисекунд), так и в рентгеновских и оптических послесвечениях (вторичные и последующие вспышки, энерговыделение в которых может быть сравнимо с самим всплеском). До некоторой степени это можно объяснить столкновением нескольких ударных волн в оболочке, двигающихся с разными скоростями, но в целом это явление представляет серьёзную проблему для любого объяснения механизма работы центральной машины: нужно, чтобы после первого всплеска она могла ещё давать несколько эпизодов энерговыделения, иногда через времена порядка нескольких часов.

Послесвечение обеспечивается в основном синхротронным механизмом и, возможно, обратным комптоновским рассеянием.

Кривые блеска послесвечений довольно сложны, так как они складываются из излучения головной ударной волны, обратной ударной волны, возможного излучения сверхновой и т. д. Иногда на последних стадиях излучения наблюдается излом кривой блеска (от степени −1 до −2), что считается свидетельством в пользу наличия релятивистского джета: излом происходит тогда, когда Γ-фактор падает до значения ~1/θ, где θ — угол раскрытия джета.

Примечания

  1. Podsiadlowski 2004
  2. Melott 2004
  3. ↑ 12345Gamma-Ray Bursts: a brief history - imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/GRB_history.pdf. NASA.
  4. Hurley 2003
  5. Mazets, E.P., Golenetskii, S.V, et al. (1979). «Venera 11 and 12 observations of gamma-ray bursts - The Cone experiment - adsabs.harvard.edu/abs/1979SvAL....5...87M». Soviet Astronomy Letters 5: 87-90.
  6. NASA HEASARC: IMP-6. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/imp6.html. NASA.
  7. NASA HEASARC: OSO-7. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/oso7/oso7.html. NASA.
  8. Мазец Е. П., Голенецкий С. В., Ильинский В. Н. Вспышка космического гамма-излучения по наблюдениям на ИСЗ «Космос-461» - www.jetpletters.ac.ru/ps/859/article_13192.shtml // Письма в ЖЭТФ. — 1974. — Т. 19. — С. 126—128.
  9. Klebesadel R. W. et al. Observations of gamma-ray bursts of cosmic origin - adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/181225. — USA.: ApJ., 1973. — Т. 182. — С. 85—88.
  10. Schilling 2002, p. 19-20
  11. Аптекарь Р.Л., Голенецкий С.В., Мазец Е.П., Пальшин В.Д., Фредерикс Д.Д. Исследования космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров в экспериментах ФТИ КОНУС - ufn.ru/ru/articles/2010/4/g/. — УФН, 2010. — Т. 180. — С. 420–424.
  12. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика. — М.: Физматлит, 1982. — С. 216.
  13. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика (Итоги науки и техники. Сер. Астрономия). — М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 32. — С. 16.
  14. NASA HEASARC: CGRO. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/cgro.html. NASA.
  15. Meegan, C.A. et al. (1992). «Spatial distribution of gamma-ray bursts observed by BATSE». Nature 355: 143. DOI:10.1038/355143a0 - dx.doi.org/10.1038/355143a0.
  16. Schilling, Govert (2002). «Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe».
  17. Paczyński, B. (1995). «How Far Away Are Gamma-Ray Bursters?». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1167. DOI:10.1086/133674 - dx.doi.org/10.1086/133674.
  18. Piran, T. (1992). «The implications of the Compton (GRO) observations for cosmological gamma-ray bursts». Astrophysical Journal Letters 389: L45. DOI:10.1086/186345 - dx.doi.org/10.1086/186345.
  19. Lamb, D.Q. (1995). «The Distance Scale to Gamma-Ray Bursts». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1152. DOI:10.1086/133673 - dx.doi.org/10.1086/133673.
  20. Hurley, K., Cline, T. and Epstein, R. (1986). "Error Boxes and Spatial Distribution" in Gamma-Ray Bursts. Liang, E.P. and Petrosian, V. AIP Conference Proceedings 141: 33–38, American Institute of Physics. 
  21. Pedersen, H. et al. (1986). "Deep Searches for Burster Counterparts" in Gamma-Ray Bursts. Liang, Edison P.; Petrosian, Vahé AIP Conference Proceedings 141: 39–46, American Institute of Physics. 
  22. Hurley, K. (1992). «Gamma-Ray Bursts - Receding from Our Grasp». Nature 357: 112. DOI:10.1038/357112a0 - dx.doi.org/10.1038/357112a0.
  23. Fishman, C.J. and Meegan, C.A. (1995). «Gamma-Ray Bursts». Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 415–458. DOI:10.1146/annurev.aa.33.090195.002215 - dx.doi.org/10.1146/annurev.aa.33.090195.002215.
  24. Paczyński, B. and Rhoads, J.E. (1993). «Radio Transients from Gamma-Ray Bursters». Astrophysics Journal 418: 5. DOI:10.1086/187102 - dx.doi.org/10.1086/187102.
  25. Самый яркий взрыв Вселенной - www.gazeta.ru/science/2008/09/11_a_2836426.shtml
  26. Элементы - новости науки: Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков - elementy.ru/news/431562
  27. Blinnikov, S., et al. (1984). «Exploding Neutron Stars in Close Binaries - adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1984SvAL...10..177B&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4322390bbe18728». Soviet Astronomy Letters 10: 177.

wreferat.baza-referat.ru

Реферат Гамма-вспышка

скачать

Реферат на тему:

План:

    Введение
  • 1 История
    • 1.1 Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela
    • 1.2 Накопление статистики: эпоха BATSE
    • 1.3 Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX
    • 1.4 Эра быстрого отождествления: Swift
  • 2 Расстояния и энергетика
  • 3 Механизмы гамма-всплесков
    • 3.1 Длинные гамма-всплески и сверхновые
    • 3.2 Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов
  • 4 Послесвечения: релятивистские джеты
  • Примечания

Введение

Художественная иллюстрация гамма-всплеска (NASA/Zhang & Woosley).

Гамма-всплески (ГВ) — масштабные космические энергетические выбросы взрывного характера, наблюдаемые в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра. Это самые яркие электромагнитные события, происходящие во вселенной. ГВ может длиться от миллисекунд до часа. Продолжительность типичного ГВ составляет несколько секунд. За первоначальным всплеском обычно следует долгоживущее «послесвечение», излучаемое на более длинных волнах (рентген, УФ, оптика, ИК и радио).

Большинство наблюдаемых ГВ предположительно представляют собой сравнительно узкий луч мощного излучения, выделяемого во время события сверхновой: быстрое вращение; коллапс массивной звезды в форму чёрной дыры. Подкласс ГВ — «короткие» всплески — по-видимому происходят от другого процесса, возможно, при слиянии двойных нейтронных звёзд.

Источники ГВ находятся на расстояниях в миллиарды световых лет от Земли, что означает их чрезвычайную мощность и редкость. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнцем выделяется за 10 миллиардов лет. За миллион лет в одной галактике обнаруживаются лишь несколько ГВ[1]. Все наблюдаемые ГВ происходят за пределами галактики Млечный путь, кроме явления родственного класса, мягких повторяющихся гамма-всплесков, которые ассоциируется с магнетарами Млечного пути. Имеется предположение, что ГВ, произошедший в нашей галактике, мог бы привести к массовому вымиранию всего живого на Земле[2].

ГВ впервые был случайно зарегистрирован 2 июля 1967 года американскими военными спутниками «Vela»[3].

Первый космический гамма-всплеск записанный 2 июля 1967 года спутниками Vela 4a, b[3].

Чтобы объяснить процессы, которые могут порождать ГВ, были построены сотни теоретических моделей, таких как столкновения между кометами и нейтронными звёздами[4]. Но данных для подтверждения предложенных моделей было недостаточно, пока в 1997 не зарегистрировали первое рентгеновское и оптическое послесвечения, и определили их красное смещение прямым измерением с помощью оптического спектроскопа. Эти открытия и последующие исследования галактик и сверхновых, ассоциированных с ГВ, помогли оценить яркость и расстояния до ГВ, окончательно разместив их в отдалённых галактиках и связав ГВ со смертью массивных звёзд. Тем не менее процесс исследования ГВ ещё далеко не закончен и остаётся одной из самых больших загадок астрофизики. Неполной является даже наблюдательная классификация ГВ на длинные и короткие; новые вопросы ждут своего ответа.

ГВ происходят (вернее, регистрируются) приблизительно раз в день. Как было установлено в советском эксперименте «Конус», который осуществлялся под руководством Е. П. Мазеца на космических аппаратах «Венера-11», «Венера-12» и «Прогноз» в 1970-е годы[5], ГВ с равной вероятностью приходят с любого направления, что, вместе с экспериментально построенной зависимостью Log N — Log S (N — количество ГВ, дающих около Земли поток гамма-излучения больший или равный S), говорило о том, что ГВ имеют космологическую природу (точнее, связаны не с Галактикой или не только с ней, но происходят во всей Вселенной, причём мы их видим с другого конца Вселенной). Направление на источник оценивалось с помощью метода триангуляции.

1. История

1963, октябрь: ВВС США запустило на орбиту Земли первый спутник из серии Vela для слежения за ядерными взрывами в атмосфере после заключения в 1963 Московского договора о запрете ядерных испытаний в трёх средах. На борту спутника находились детекторы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения[3].

1.1. Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela

Спутники Vela-5A/B в комнате сборки (спутники А и В разделяются после выхода на орбиту)

  • 1967 год, 2 июля в 14:19 UTC — на борту спутника Vela-4А зарегистрирован короткий (длительностью 1 с.) всплеск интенсивности излучения в гамма-диапазоне 0.1-1 МэВ (Schilling 2002, p.12-16). Детальные исследования, проведённые позже спутниками Vela, неожиданно выявили космическое, неземное происхождение ГВ. Первый ГВ впоследствии получил обозначение — GRB 670702.
  • 1971 год, 14 марта — НАСА запустило спутник IMP-6, укомплектованный детектором гамма-лучей. Хотя обнаружение ГВ не входило в главные цели инструмента, он по возможности вёл наблюдения ГВ во время мониторинга солнечных вспышек[3]. Миссия IMP-6 завершилась 2 октября 1974 года[6].
  • 1971 год, 29 сентября — запущена седьмая орбитальная солнечная обсерватория (OSO-7), имеющая на борту рентгеновский телескоп для измерения жёстких, высокоэнергетичных рентгеновских лучей от источников по всему небу. На OSO-7 также присутствовал монитор гамма-лучей[3]. Миссия OSO-7 продолжалась до 9 июля 1974 года[7].
  • 1971 год, декабрь — запущен советский спутник Космос-461, инструменты которого дали одно из первых независимых подтверждений существования феномена гамма-всплесков[8].
  • 1972—1973 годы — учёными из Лос-Аламосской национальной лаборатории проанализированы все события зарегистрированные в гамма-диапазоне на спутниках Vela. Они заключили, что ГВ действительно имеют космическое происхождение. Результаты исследования 16 коротких ГВ, обнаруженных Vela-5А/В и Vela-6А/D с июля 1969 по июль 1972, были рассекречены и опубликованы в 1973 году в Астрофизическом Журнале[9].
  • 1974 год — опубликованы данные советского эксперимента Конус, подтверждающие обнаружение данных ГВ.
  • 1976 год — организована Межпланетная сеть (IPN) изучения Солнца и планет с помощью космических аппаратов с набором детекторов гамма-лучей. Эти детекторы работали в унисон, чтобы найти расположение ГВ методом триангуляции. Программа IPN продолжается до сих пор.
  • 1978 год — завершена первая сеть IPN. В дополнение к спутникам Vela, в IPN включили 5 новых: Прогноз-7 (СССР) на орбите Земли, Helios-2 (Германия) на эллиптической орбите вокруг Солнца, и Pioneer (НАСА), Венера-11 и Венера-12 (СССР) на орбите Венеры. Исследовательская группа в Российском Институте Космических Исследований, в Москве, возглавляемая Кевином Харли (Kevin Hurley) рассчитывала координаты источников ГВ-ов с точностью до нескольких угл. мин. по данным, собранным IPN. Но по указанным координатам ничего невозможно было обнаружить, даже используя самые мощные телескопы[10].
  • 1978—1983 гг. Первый важнейший прорыв в исследованиях ГВ был осуществлён в длительных экспериментах КОНУС, проведённых Физико-техническим институтом (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН на межпланетных станциях Венера-11 — Венера-14 в 1978—1983 годах [11]. Было показано существование отдельного класса коротких всплесков («бимодальное распределение» всплесков по длительности), и впервые установлено, что распределение всплесков по небесной сфере носит случайных характер [12][13].

Многие теории пытались объяснить эти вспышки. Большинство утверждало, что источники находятся в пределах Млечного Пути. Но никаких экспериментальных подтверждений так и не было сделано до 1991 года.

1.2. Накопление статистики: эпоха BATSE

Распределение по небесной сфере всех ГВ, обнаруженных в ходе миссии BATSE. Авторы: G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA

С 5 апреля 1991 по 4 июня 2000 года на орбите функционировала Комптоновская гамма-обсерватория, англ. Compton Gamma Ray Observatory (CGRO)[14]. На её борту был установлен детектор Burst and Transient Source Explorer (BATSE), предназначенный для регистрации ГВ-ов. За время его работы было обнаружено 2704 события (то есть примерно по одному всплеску в сутки).

С помощью BATSE были подтверждены результаты ФТИ о том, что ГВ-ки распределены по небесной сфере изотропно, а не группируются в какой-либо области пространства, например, в центре галактики или вдоль плоскости галактического экватора[15]. Из-за плоской формы Млечного пути, источники принадлежащие нашей галактике, концентрируются у галактической плоскости. Отсутствие такого свойства у ГВ является сильным доказательством их происхождения извне Млечного пути[16][17][18], хотя некоторые модели Млечного пути всё ещё согласуются с изотропным распределением[19].

Также были установлены следующие эмпирические свойства ГВ-ов: большое разнообразие кривых блеска (плавные и изрезанные на очень малых временных масштабах), бимодальное распределение по длительности (короткие — менее 2 секунд — с более жёстким спектром, и длинные — более 2 секунд — с более мягким спектром).

Десятилетия после открытия ГВ-в, астрономы искали составляющую: любой астрономический объект, расположенный на месте недавнего ГВ. Было рассмотрено множество разных классов объектов, включая белые карлики, пульсары, сверхновые, шаровые звёздные скопления, квазары, Сейфертовские галактики и объекты BL Lac[20]. Все эти поиски не увенчались успехом, и даже в нескольких случаях достаточно хорошего определения месторасположения ГВ, невозможно было увидеть какого-либо заметного яркого объекта. Что говорит о происхождении ГВ или от очень тусклых звёзд или от чрезвычайно далёких галактик[21][22]. Даже самые точные местоположения ограничивались областями групп слабых звёзд и галактик. Стало ясно, что для конечного разрешения координат ГВ требуются и новые спутники и более быстрые коммуникации[23].

1.3. Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX

Художественное представление спутника BeppoSAX. Авторы: ASI и SDC

Несколько моделей происхождения ГВ предполагали что после первоначальной вспышки гамма лучей должно происходить медленно затухающее излучение на более длинных волнах, образованное вследствие столкновения вещества выбрасываемого в результате вспышки и межзвёздного газа[24]. Это излучение (во всех диапазонах электромагнитного спектра) стали называть «afterglow» («послесвечение» или «ореол») от ГВ. Ранние поиски «послесвечения» оказались безуспешными, в основном из-за трудностей определения точных координат ГВ на длинных волнах сразу после начальной вспышки.

Прорыв в этом направлении произошёл в феврале 1997 года, когда итало-голландский спутник BeppoSAX обнаружил гамма-всплеск GRB970228, а через 8 часов детектор рентгеновских лучей (также на борту BeppoSAX) обнаружил затухающее рентгеновское излучение от GRB970228. Координаты рентгеновского «послесвечения» были определены с гораздо большей точностью, чем для гамма лучей.

Затем наземные оптические телескопы также обнаружили в этом районе слабеющий новый источник, таким образом, его положение стало известно с точностью до секунды. Через некоторое время глубокий снимок Хаббловского телескопа выявил на месте бывшего источника далёкую очень слабую галактику (z=0,7). Таким образом, космологическое происхождение гамма-всплесков было доказано. В дальнейшем послесвечения наблюдались у многих всплесков, во всех диапазонах (рентген, ультрафиолет, оптика, ИК, радио). Красные смещения оказались очень большими (до 6, в основном в диапазоне 0-4 для длинных гамма-всплесков; для коротких — меньше).

1.4. Эра быстрого отождествления: Swift

Запущенный в 2004 году спутник Swift имеет возможность быстрого (менее минуты) оптического и рентгеновского отождествления всплесков. Среди его открытий — мощные, иногда многократные рентгеновские всплески в послесвечениях, через времена до нескольких часов после всплеска; обнаружение послесвечений ещё до окончания собственно гамма-излучения и т. д.

2. Расстояния и энергетика

Из космологической природы гамма-всплесков ясно, что они должны иметь колоссальную энергию. К примеру, для события GRB970228 в предположении изотропии излучения энергия только в гамма-диапазоне составляет 1,6×1052 эрг, что на порядок больше энергии типичной сверхновой. Для некоторых гамма-всплесков оценка доходит до 1054 эрг, то есть сравнима с энергией покоя Солнца. Причём эта энергия выделяется за очень короткое время.

Достаточно очевидно, что выход энергии происходит в виде коллимированного потока (джета), в этом случае оценка энергии уменьшается пропорционально углу раскрытия конуса джета. Это подтверждается также наблюдениями кривых блеска послесвечений (см. ниже). Типичная энергия всплеска с учётом джетов составляет около 1051 эрг, но разброс всё равно достаточно большой. Наличие джетов означает, что мы видим малую долю всех происходящих во Вселенной всплесков. Оценка их частоты составляет порядка одного всплеска на галактику раз в 105 лет.

События, порождающие гамма-всплески, настолько мощные, что иногда их можно наблюдать невооружённым глазом, хотя они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли[25].

3. Механизмы гамма-всплесков

Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объёме выделяется столько энергии, до сих пор не вполне ясен. Наиболее вероятно, что он различен в случае коротких и длинных гамма-всплесков. На сегодняшний день различают два основных подвида ГВ: длинные и короткие, имеющие существенные различия в спектрах и наблюдательных проявлениях. Так, длинные гамма-всплески иногда сопровождаются взрывом сверхновой звезды, а короткие — никогда. Есть и две основные модели, объясняющие эти два типа катаклизмов.

3.1. Длинные гамма-всплески и сверхновые

Длинные гамма-всплески, вероятно, связаны со сверхновыми Ib/c типа. В нескольких случаях оптически отождествлённый источник через некоторое время после всплеска показывал характерные для сверхновых спектры и кривые блеска. Кроме того, в большинстве случаев отождествления с галактиками они имели признаки активного звездообразования.

Далеко не все сверхновые типа Ib/c могут стать причиной гамма-всплеска. Это события, связанные с коллапсом в чёрную дыру ядра массивной (>25 масс Солнца) звезды, лишённой водородной оболочки, имеющей большой момент вращения — так называемая модель коллапсара. По расчётам, часть ядра превращается в чёрную дыру, окружённую мощным аккреционным диском, который в течение нескольких секунд проваливается в дыру. Одновременно вдоль оси диска запускаются релятивистские джеты, пробивающие оболочку звезды и становящиеся причиной всплеска. Таких случаев должно быть около 1 % от общего числа сверхновых (иногда их называют гиперновыми).

Основная модель длинных гамма-всплесков предложена американским учёным С. Вусли — модель коллапсара под неудачным названием «неполучившаяся сверхновая» (англ. failed supernova; Woosley 1993). В этой модели гамма-всплеск порождается джетом (струёй) при коллапсе массивной звезды Вольфа-Райе (по существу, гелиевого или углеродно-кислородного ядра нормальной звезды). Эта модель в принципе может описывать длинные (но не слишком длинные) ГВ. Некоторое развитие этой модели было сделано польским учёным Б. Пачиньским, который использовал гораздо более удачный термин «взрыв гиперновой» (англ. hypernova explosion; Paczynski, 1998).

Термин «гиперновая» использовался гораздо раньше другими астрофизиками в ином контексте.

3.2. Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов

Механизм коротких гамма-всплесков, возможно, связан со слиянием нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры. Из-за большого момента импульса такая система не может сразу целиком превратиться в чёрную дыру: образуется начальная чёрная дыра и аккреционный диск вокруг неё. По расчётам, характерное время таких событий должно составлять как раз доли секунд, что подтверждается моделированием на суперкомпьютерах [26]. Следует отметить, что отождествлённые короткие гамма-всплески лежат на систематически меньших расстояниях, чем длинные, и имеют меньшее энерговыделение.

Модель, подходящая для описания коротких гамма-всплесков, предложена советскими астрофизиками С. И. Блинниковым и др.[27], — слияние двойных нейтронных звёзд.

4. Послесвечения: релятивистские джеты

В отличие от собственно гамма-всплеска, механизмы послесвечения достаточно хорошо разработаны теоретически. Предполагается, что некоторое событие в центральном объекте инициирует образование ультрарелятивистской разлетающейся оболочки (лоренц-фактор Γ порядка 100). По одной модели, оболочка состоит из барионов (масса её должна составлять 10−8 — 10−6 масс Солнца), по другой — это замагниченное течение, в котором основная энергия переносится вектором Пойнтинга.

Весьма существенно, что во многих случаях наблюдается сильная переменность как в самом гамма-излучении (на временах порядка разрешения прибора — миллисекунд), так и в рентгеновских и оптических послесвечениях (вторичные и последующие вспышки, энерговыделение в которых может быть сравнимо с самим всплеском). До некоторой степени это можно объяснить столкновением нескольких ударных волн в оболочке, двигающихся с разными скоростями, но в целом это явление представляет серьёзную проблему для любого объяснения механизма работы центральной машины: нужно, чтобы после первого всплеска она могла ещё давать несколько эпизодов энерговыделения, иногда через времена порядка нескольких часов.

Послесвечение обеспечивается в основном синхротронным механизмом и, возможно, обратным комптоновским рассеянием.

Кривые блеска послесвечений довольно сложны, так как они складываются из излучения головной ударной волны, обратной ударной волны, возможного излучения сверхновой и т. д. Иногда на последних стадиях излучения наблюдается излом кривой блеска (от степени −1 до −2), что считается свидетельством в пользу наличия релятивистского джета: излом происходит тогда, когда Γ-фактор падает до значения ~1/θ, где θ — угол раскрытия джета.

Примечания

  1. Podsiadlowski 2004
  2. Melott 2004
  3. ↑ 12345Gamma-Ray Bursts: a brief history - imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/GRB_history.pdf. NASA.
  4. Hurley 2003
  5. Mazets, E.P., Golenetskii, S.V, et al. (1979). «Venera 11 and 12 observations of gamma-ray bursts - The Cone experiment - adsabs.harvard.edu/abs/1979SvAL....5...87M». Soviet Astronomy Letters 5: 87-90.
  6. NASA HEASARC: IMP-6. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/imp6.html. NASA.
  7. NASA HEASARC: OSO-7. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/oso7/oso7.html. NASA.
  8. Мазец Е. П., Голенецкий С. В., Ильинский В. Н. Вспышка космического гамма-излучения по наблюдениям на ИСЗ «Космос-461» - www.jetpletters.ac.ru/ps/859/article_13192.shtml // Письма в ЖЭТФ. — 1974. — Т. 19. — С. 126—128.
  9. Klebesadel R. W. et al. Observations of gamma-ray bursts of cosmic origin - adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/181225. — USA.: ApJ., 1973. — Т. 182. — С. 85—88.
  10. Schilling 2002, p. 19-20
  11. Аптекарь Р.Л., Голенецкий С.В., Мазец Е.П., Пальшин В.Д., Фредерикс Д.Д. Исследования космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров в экспериментах ФТИ КОНУС - ufn.ru/ru/articles/2010/4/g/. — УФН, 2010. — Т. 180. — С. 420–424.
  12. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика. — М.: Физматлит, 1982. — С. 216.
  13. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика (Итоги науки и техники. Сер. Астрономия). — М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 32. — С. 16.
  14. NASA HEASARC: CGRO. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/cgro.html. NASA.
  15. Meegan, C.A. et al. (1992). «Spatial distribution of gamma-ray bursts observed by BATSE». Nature 355: 143. DOI:10.1038/355143a0 - dx.doi.org/10.1038/355143a0.
  16. Schilling, Govert (2002). «Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe».
  17. Paczyński, B. (1995). «How Far Away Are Gamma-Ray Bursters?». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1167. DOI:10.1086/133674 - dx.doi.org/10.1086/133674.
  18. Piran, T. (1992). «The implications of the Compton (GRO) observations for cosmological gamma-ray bursts». Astrophysical Journal Letters 389: L45. DOI:10.1086/186345 - dx.doi.org/10.1086/186345.
  19. Lamb, D.Q. (1995). «The Distance Scale to Gamma-Ray Bursts». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1152. DOI:10.1086/133673 - dx.doi.org/10.1086/133673.
  20. Hurley, K., Cline, T. and Epstein, R. (1986). "Error Boxes and Spatial Distribution" in Gamma-Ray Bursts. Liang, E.P. and Petrosian, V. AIP Conference Proceedings 141: 33–38, American Institute of Physics. 
  21. Pedersen, H. et al. (1986). "Deep Searches for Burster Counterparts" in Gamma-Ray Bursts. Liang, Edison P.; Petrosian, Vahé AIP Conference Proceedings 141: 39–46, American Institute of Physics. 
  22. Hurley, K. (1992). «Gamma-Ray Bursts - Receding from Our Grasp». Nature 357: 112. DOI:10.1038/357112a0 - dx.doi.org/10.1038/357112a0.
  23. Fishman, C.J. and Meegan, C.A. (1995). «Gamma-Ray Bursts». Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 415–458. DOI:10.1146/annurev.aa.33.090195.002215 - dx.doi.org/10.1146/annurev.aa.33.090195.002215.
  24. Paczyński, B. and Rhoads, J.E. (1993). «Radio Transients from Gamma-Ray Bursters». Astrophysics Journal 418: 5. DOI:10.1086/187102 - dx.doi.org/10.1086/187102.
  25. Самый яркий взрыв Вселенной - www.gazeta.ru/science/2008/09/11_a_2836426.shtml
  26. Элементы - новости науки: Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков - elementy.ru/news/431562
  27. Blinnikov, S., et al. (1984). «Exploding Neutron Stars in Close Binaries - adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1984SvAL...10..177B&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4322390bbe18728». Soviet Astronomy Letters 10: 177.

wreferat.baza-referat.ru

Реферат Гамма-вспышка

скачать

Реферат на тему:

План:

    Введение
  • 1 История
    • 1.1 Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela
    • 1.2 Накопление статистики: эпоха BATSE
    • 1.3 Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX
    • 1.4 Эра быстрого отождествления: Swift
  • 2 Расстояния и энергетика
  • 3 Механизмы гамма-всплесков
    • 3.1 Длинные гамма-всплески и сверхновые
    • 3.2 Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов
  • 4 Послесвечения: релятивистские джеты
  • Примечания

Введение

Художественная иллюстрация гамма-всплеска (NASA/Zhang & Woosley).

Гамма-всплески (ГВ) — масштабные космические энергетические выбросы взрывного характера, наблюдаемые в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра. Это самые яркие электромагнитные события, происходящие во вселенной. ГВ может длиться от миллисекунд до часа. Продолжительность типичного ГВ составляет несколько секунд. За первоначальным всплеском обычно следует долгоживущее «послесвечение», излучаемое на более длинных волнах (рентген, УФ, оптика, ИК и радио).

Большинство наблюдаемых ГВ предположительно представляют собой сравнительно узкий луч мощного излучения, выделяемого во время события сверхновой: быстрое вращение; коллапс массивной звезды в форму чёрной дыры. Подкласс ГВ — «короткие» всплески — по-видимому происходят от другого процесса, возможно, при слиянии двойных нейтронных звёзд.

Источники ГВ находятся на расстояниях в миллиарды световых лет от Земли, что означает их чрезвычайную мощность и редкость. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнцем выделяется за 10 миллиардов лет. За миллион лет в одной галактике обнаруживаются лишь несколько ГВ[1]. Все наблюдаемые ГВ происходят за пределами галактики Млечный путь, кроме явления родственного класса, мягких повторяющихся гамма-всплесков, которые ассоциируется с магнетарами Млечного пути. Имеется предположение, что ГВ, произошедший в нашей галактике, мог бы привести к массовому вымиранию всего живого на Земле[2].

ГВ впервые был случайно зарегистрирован 2 июля 1967 года американскими военными спутниками «Vela»[3].

Первый космический гамма-всплеск записанный 2 июля 1967 года спутниками Vela 4a, b[3].

Чтобы объяснить процессы, которые могут порождать ГВ, были построены сотни теоретических моделей, таких как столкновения между кометами и нейтронными звёздами[4]. Но данных для подтверждения предложенных моделей было недостаточно, пока в 1997 не зарегистрировали первое рентгеновское и оптическое послесвечения, и определили их красное смещение прямым измерением с помощью оптического спектроскопа. Эти открытия и последующие исследования галактик и сверхновых, ассоциированных с ГВ, помогли оценить яркость и расстояния до ГВ, окончательно разместив их в отдалённых галактиках и связав ГВ со смертью массивных звёзд. Тем не менее процесс исследования ГВ ещё далеко не закончен и остаётся одной из самых больших загадок астрофизики. Неполной является даже наблюдательная классификация ГВ на длинные и короткие; новые вопросы ждут своего ответа.

ГВ происходят (вернее, регистрируются) приблизительно раз в день. Как было установлено в советском эксперименте «Конус», который осуществлялся под руководством Е. П. Мазеца на космических аппаратах «Венера-11», «Венера-12» и «Прогноз» в 1970-е годы[5], ГВ с равной вероятностью приходят с любого направления, что, вместе с экспериментально построенной зависимостью Log N — Log S (N — количество ГВ, дающих около Земли поток гамма-излучения больший или равный S), говорило о том, что ГВ имеют космологическую природу (точнее, связаны не с Галактикой или не только с ней, но происходят во всей Вселенной, причём мы их видим с другого конца Вселенной). Направление на источник оценивалось с помощью метода триангуляции.

1. История

1963, октябрь: ВВС США запустило на орбиту Земли первый спутник из серии Vela для слежения за ядерными взрывами в атмосфере после заключения в 1963 Московского договора о запрете ядерных испытаний в трёх средах. На борту спутника находились детекторы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения[3].

1.1. Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela

Спутники Vela-5A/B в комнате сборки (спутники А и В разделяются после выхода на орбиту)

  • 1967 год, 2 июля в 14:19 UTC — на борту спутника Vela-4А зарегистрирован короткий (длительностью 1 с.) всплеск интенсивности излучения в гамма-диапазоне 0.1-1 МэВ (Schilling 2002, p.12-16). Детальные исследования, проведённые позже спутниками Vela, неожиданно выявили космическое, неземное происхождение ГВ. Первый ГВ впоследствии получил обозначение — GRB 670702.
  • 1971 год, 14 марта — НАСА запустило спутник IMP-6, укомплектованный детектором гамма-лучей. Хотя обнаружение ГВ не входило в главные цели инструмента, он по возможности вёл наблюдения ГВ во время мониторинга солнечных вспышек[3]. Миссия IMP-6 завершилась 2 октября 1974 года[6].
  • 1971 год, 29 сентября — запущена седьмая орбитальная солнечная обсерватория (OSO-7), имеющая на борту рентгеновский телескоп для измерения жёстких, высокоэнергетичных рентгеновских лучей от источников по всему небу. На OSO-7 также присутствовал монитор гамма-лучей[3]. Миссия OSO-7 продолжалась до 9 июля 1974 года[7].
  • 1971 год, декабрь — запущен советский спутник Космос-461, инструменты которого дали одно из первых независимых подтверждений существования феномена гамма-всплесков[8].
  • 1972—1973 годы — учёными из Лос-Аламосской национальной лаборатории проанализированы все события зарегистрированные в гамма-диапазоне на спутниках Vela. Они заключили, что ГВ действительно имеют космическое происхождение. Результаты исследования 16 коротких ГВ, обнаруженных Vela-5А/В и Vela-6А/D с июля 1969 по июль 1972, были рассекречены и опубликованы в 1973 году в Астрофизическом Журнале[9].
  • 1974 год — опубликованы данные советского эксперимента Конус, подтверждающие обнаружение данных ГВ.
  • 1976 год — организована Межпланетная сеть (IPN) изучения Солнца и планет с помощью космических аппаратов с набором детекторов гамма-лучей. Эти детекторы работали в унисон, чтобы найти расположение ГВ методом триангуляции. Программа IPN продолжается до сих пор.
  • 1978 год — завершена первая сеть IPN. В дополнение к спутникам Vela, в IPN включили 5 новых: Прогноз-7 (СССР) на орбите Земли, Helios-2 (Германия) на эллиптической орбите вокруг Солнца, и Pioneer (НАСА), Венера-11 и Венера-12 (СССР) на орбите Венеры. Исследовательская группа в Российском Институте Космических Исследований, в Москве, возглавляемая Кевином Харли (Kevin Hurley) рассчитывала координаты источников ГВ-ов с точностью до нескольких угл. мин. по данным, собранным IPN. Но по указанным координатам ничего невозможно было обнаружить, даже используя самые мощные телескопы[10].
  • 1978—1983 гг. Первый важнейший прорыв в исследованиях ГВ был осуществлён в длительных экспериментах КОНУС, проведённых Физико-техническим институтом (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН на межпланетных станциях Венера-11 — Венера-14 в 1978—1983 годах [11]. Было показано существование отдельного класса коротких всплесков («бимодальное распределение» всплесков по длительности), и впервые установлено, что распределение всплесков по небесной сфере носит случайных характер [12][13].

Многие теории пытались объяснить эти вспышки. Большинство утверждало, что источники находятся в пределах Млечного Пути. Но никаких экспериментальных подтверждений так и не было сделано до 1991 года.

1.2. Накопление статистики: эпоха BATSE

Распределение по небесной сфере всех ГВ, обнаруженных в ходе миссии BATSE. Авторы: G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA

С 5 апреля 1991 по 4 июня 2000 года на орбите функционировала Комптоновская гамма-обсерватория, англ. Compton Gamma Ray Observatory (CGRO)[14]. На её борту был установлен детектор Burst and Transient Source Explorer (BATSE), предназначенный для регистрации ГВ-ов. За время его работы было обнаружено 2704 события (то есть примерно по одному всплеску в сутки).

С помощью BATSE были подтверждены результаты ФТИ о том, что ГВ-ки распределены по небесной сфере изотропно, а не группируются в какой-либо области пространства, например, в центре галактики или вдоль плоскости галактического экватора[15]. Из-за плоской формы Млечного пути, источники принадлежащие нашей галактике, концентрируются у галактической плоскости. Отсутствие такого свойства у ГВ является сильным доказательством их происхождения извне Млечного пути[16][17][18], хотя некоторые модели Млечного пути всё ещё согласуются с изотропным распределением[19].

Также были установлены следующие эмпирические свойства ГВ-ов: большое разнообразие кривых блеска (плавные и изрезанные на очень малых временных масштабах), бимодальное распределение по длительности (короткие — менее 2 секунд — с более жёстким спектром, и длинные — более 2 секунд — с более мягким спектром).

Десятилетия после открытия ГВ-в, астрономы искали составляющую: любой астрономический объект, расположенный на месте недавнего ГВ. Было рассмотрено множество разных классов объектов, включая белые карлики, пульсары, сверхновые, шаровые звёздные скопления, квазары, Сейфертовские галактики и объекты BL Lac[20]. Все эти поиски не увенчались успехом, и даже в нескольких случаях достаточно хорошего определения месторасположения ГВ, невозможно было увидеть какого-либо заметного яркого объекта. Что говорит о происхождении ГВ или от очень тусклых звёзд или от чрезвычайно далёких галактик[21][22]. Даже самые точные местоположения ограничивались областями групп слабых звёзд и галактик. Стало ясно, что для конечного разрешения координат ГВ требуются и новые спутники и более быстрые коммуникации[23].

1.3. Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX

Художественное представление спутника BeppoSAX. Авторы: ASI и SDC

Несколько моделей происхождения ГВ предполагали что после первоначальной вспышки гамма лучей должно происходить медленно затухающее излучение на более длинных волнах, образованное вследствие столкновения вещества выбрасываемого в результате вспышки и межзвёздного газа[24]. Это излучение (во всех диапазонах электромагнитного спектра) стали называть «afterglow» («послесвечение» или «ореол») от ГВ. Ранние поиски «послесвечения» оказались безуспешными, в основном из-за трудностей определения точных координат ГВ на длинных волнах сразу после начальной вспышки.

Прорыв в этом направлении произошёл в феврале 1997 года, когда итало-голландский спутник BeppoSAX обнаружил гамма-всплеск GRB970228, а через 8 часов детектор рентгеновских лучей (также на борту BeppoSAX) обнаружил затухающее рентгеновское излучение от GRB970228. Координаты рентгеновского «послесвечения» были определены с гораздо большей точностью, чем для гамма лучей.

Затем наземные оптические телескопы также обнаружили в этом районе слабеющий новый источник, таким образом, его положение стало известно с точностью до секунды. Через некоторое время глубокий снимок Хаббловского телескопа выявил на месте бывшего источника далёкую очень слабую галактику (z=0,7). Таким образом, космологическое происхождение гамма-всплесков было доказано. В дальнейшем послесвечения наблюдались у многих всплесков, во всех диапазонах (рентген, ультрафиолет, оптика, ИК, радио). Красные смещения оказались очень большими (до 6, в основном в диапазоне 0-4 для длинных гамма-всплесков; для коротких — меньше).

1.4. Эра быстрого отождествления: Swift

Запущенный в 2004 году спутник Swift имеет возможность быстрого (менее минуты) оптического и рентгеновского отождествления всплесков. Среди его открытий — мощные, иногда многократные рентгеновские всплески в послесвечениях, через времена до нескольких часов после всплеска; обнаружение послесвечений ещё до окончания собственно гамма-излучения и т. д.

2. Расстояния и энергетика

Из космологической природы гамма-всплесков ясно, что они должны иметь колоссальную энергию. К примеру, для события GRB970228 в предположении изотропии излучения энергия только в гамма-диапазоне составляет 1,6×1052 эрг, что на порядок больше энергии типичной сверхновой. Для некоторых гамма-всплесков оценка доходит до 1054 эрг, то есть сравнима с энергией покоя Солнца. Причём эта энергия выделяется за очень короткое время.

Достаточно очевидно, что выход энергии происходит в виде коллимированного потока (джета), в этом случае оценка энергии уменьшается пропорционально углу раскрытия конуса джета. Это подтверждается также наблюдениями кривых блеска послесвечений (см. ниже). Типичная энергия всплеска с учётом джетов составляет около 1051 эрг, но разброс всё равно достаточно большой. Наличие джетов означает, что мы видим малую долю всех происходящих во Вселенной всплесков. Оценка их частоты составляет порядка одного всплеска на галактику раз в 105 лет.

События, порождающие гамма-всплески, настолько мощные, что иногда их можно наблюдать невооружённым глазом, хотя они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли[25].

3. Механизмы гамма-всплесков

Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объёме выделяется столько энергии, до сих пор не вполне ясен. Наиболее вероятно, что он различен в случае коротких и длинных гамма-всплесков. На сегодняшний день различают два основных подвида ГВ: длинные и короткие, имеющие существенные различия в спектрах и наблюдательных проявлениях. Так, длинные гамма-всплески иногда сопровождаются взрывом сверхновой звезды, а короткие — никогда. Есть и две основные модели, объясняющие эти два типа катаклизмов.

3.1. Длинные гамма-всплески и сверхновые

Длинные гамма-всплески, вероятно, связаны со сверхновыми Ib/c типа. В нескольких случаях оптически отождествлённый источник через некоторое время после всплеска показывал характерные для сверхновых спектры и кривые блеска. Кроме того, в большинстве случаев отождествления с галактиками они имели признаки активного звездообразования.

Далеко не все сверхновые типа Ib/c могут стать причиной гамма-всплеска. Это события, связанные с коллапсом в чёрную дыру ядра массивной (>25 масс Солнца) звезды, лишённой водородной оболочки, имеющей большой момент вращения — так называемая модель коллапсара. По расчётам, часть ядра превращается в чёрную дыру, окружённую мощным аккреционным диском, который в течение нескольких секунд проваливается в дыру. Одновременно вдоль оси диска запускаются релятивистские джеты, пробивающие оболочку звезды и становящиеся причиной всплеска. Таких случаев должно быть около 1 % от общего числа сверхновых (иногда их называют гиперновыми).

Основная модель длинных гамма-всплесков предложена американским учёным С. Вусли — модель коллапсара под неудачным названием «неполучившаяся сверхновая» (англ. failed supernova; Woosley 1993). В этой модели гамма-всплеск порождается джетом (струёй) при коллапсе массивной звезды Вольфа-Райе (по существу, гелиевого или углеродно-кислородного ядра нормальной звезды). Эта модель в принципе может описывать длинные (но не слишком длинные) ГВ. Некоторое развитие этой модели было сделано польским учёным Б. Пачиньским, который использовал гораздо более удачный термин «взрыв гиперновой» (англ. hypernova explosion; Paczynski, 1998).

Термин «гиперновая» использовался гораздо раньше другими астрофизиками в ином контексте.

3.2. Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов

Механизм коротких гамма-всплесков, возможно, связан со слиянием нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры. Из-за большого момента импульса такая система не может сразу целиком превратиться в чёрную дыру: образуется начальная чёрная дыра и аккреционный диск вокруг неё. По расчётам, характерное время таких событий должно составлять как раз доли секунд, что подтверждается моделированием на суперкомпьютерах [26]. Следует отметить, что отождествлённые короткие гамма-всплески лежат на систематически меньших расстояниях, чем длинные, и имеют меньшее энерговыделение.

Модель, подходящая для описания коротких гамма-всплесков, предложена советскими астрофизиками С. И. Блинниковым и др.[27], — слияние двойных нейтронных звёзд.

4. Послесвечения: релятивистские джеты

В отличие от собственно гамма-всплеска, механизмы послесвечения достаточно хорошо разработаны теоретически. Предполагается, что некоторое событие в центральном объекте инициирует образование ультрарелятивистской разлетающейся оболочки (лоренц-фактор Γ порядка 100). По одной модели, оболочка состоит из барионов (масса её должна составлять 10−8 — 10−6 масс Солнца), по другой — это замагниченное течение, в котором основная энергия переносится вектором Пойнтинга.

Весьма существенно, что во многих случаях наблюдается сильная переменность как в самом гамма-излучении (на временах порядка разрешения прибора — миллисекунд), так и в рентгеновских и оптических послесвечениях (вторичные и последующие вспышки, энерговыделение в которых может быть сравнимо с самим всплеском). До некоторой степени это можно объяснить столкновением нескольких ударных волн в оболочке, двигающихся с разными скоростями, но в целом это явление представляет серьёзную проблему для любого объяснения механизма работы центральной машины: нужно, чтобы после первого всплеска она могла ещё давать несколько эпизодов энерговыделения, иногда через времена порядка нескольких часов.

Послесвечение обеспечивается в основном синхротронным механизмом и, возможно, обратным комптоновским рассеянием.

Кривые блеска послесвечений довольно сложны, так как они складываются из излучения головной ударной волны, обратной ударной волны, возможного излучения сверхновой и т. д. Иногда на последних стадиях излучения наблюдается излом кривой блеска (от степени −1 до −2), что считается свидетельством в пользу наличия релятивистского джета: излом происходит тогда, когда Γ-фактор падает до значения ~1/θ, где θ — угол раскрытия джета.

Примечания

  1. Podsiadlowski 2004
  2. Melott 2004
  3. ↑ 12345Gamma-Ray Bursts: a brief history - imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/GRB_history.pdf. NASA.
  4. Hurley 2003
  5. Mazets, E.P., Golenetskii, S.V, et al. (1979). «Venera 11 and 12 observations of gamma-ray bursts - The Cone experiment - adsabs.harvard.edu/abs/1979SvAL....5...87M». Soviet Astronomy Letters 5: 87-90.
  6. NASA HEASARC: IMP-6. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/imp6.html. NASA.
  7. NASA HEASARC: OSO-7. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/oso7/oso7.html. NASA.
  8. Мазец Е. П., Голенецкий С. В., Ильинский В. Н. Вспышка космического гамма-излучения по наблюдениям на ИСЗ «Космос-461» - www.jetpletters.ac.ru/ps/859/article_13192.shtml // Письма в ЖЭТФ. — 1974. — Т. 19. — С. 126—128.
  9. Klebesadel R. W. et al. Observations of gamma-ray bursts of cosmic origin - adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/181225. — USA.: ApJ., 1973. — Т. 182. — С. 85—88.
  10. Schilling 2002, p. 19-20
  11. Аптекарь Р.Л., Голенецкий С.В., Мазец Е.П., Пальшин В.Д., Фредерикс Д.Д. Исследования космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров в экспериментах ФТИ КОНУС - ufn.ru/ru/articles/2010/4/g/. — УФН, 2010. — Т. 180. — С. 420–424.
  12. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика. — М.: Физматлит, 1982. — С. 216.
  13. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика (Итоги науки и техники. Сер. Астрономия). — М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 32. — С. 16.
  14. NASA HEASARC: CGRO. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/cgro.html. NASA.
  15. Meegan, C.A. et al. (1992). «Spatial distribution of gamma-ray bursts observed by BATSE». Nature 355: 143. DOI:10.1038/355143a0 - dx.doi.org/10.1038/355143a0.
  16. Schilling, Govert (2002). «Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe».
  17. Paczyński, B. (1995). «How Far Away Are Gamma-Ray Bursters?». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1167. DOI:10.1086/133674 - dx.doi.org/10.1086/133674.
  18. Piran, T. (1992). «The implications of the Compton (GRO) observations for cosmological gamma-ray bursts». Astrophysical Journal Letters 389: L45. DOI:10.1086/186345 - dx.doi.org/10.1086/186345.
  19. Lamb, D.Q. (1995). «The Distance Scale to Gamma-Ray Bursts». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1152. DOI:10.1086/133673 - dx.doi.org/10.1086/133673.
  20. Hurley, K., Cline, T. and Epstein, R. (1986). "Error Boxes and Spatial Distribution" in Gamma-Ray Bursts. Liang, E.P. and Petrosian, V. AIP Conference Proceedings 141: 33–38, American Institute of Physics. 
  21. Pedersen, H. et al. (1986). "Deep Searches for Burster Counterparts" in Gamma-Ray Bursts. Liang, Edison P.; Petrosian, Vahé AIP Conference Proceedings 141: 39–46, American Institute of Physics. 
  22. Hurley, K. (1992). «Gamma-Ray Bursts - Receding from Our Grasp». Nature 357: 112. DOI:10.1038/357112a0 - dx.doi.org/10.1038/357112a0.
  23. Fishman, C.J. and Meegan, C.A. (1995). «Gamma-Ray Bursts». Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 415–458. DOI:10.1146/annurev.aa.33.090195.002215 - dx.doi.org/10.1146/annurev.aa.33.090195.002215.
  24. Paczyński, B. and Rhoads, J.E. (1993). «Radio Transients from Gamma-Ray Bursters». Astrophysics Journal 418: 5. DOI:10.1086/187102 - dx.doi.org/10.1086/187102.
  25. Самый яркий взрыв Вселенной - www.gazeta.ru/science/2008/09/11_a_2836426.shtml
  26. Элементы - новости науки: Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков - elementy.ru/news/431562
  27. Blinnikov, S., et al. (1984). «Exploding Neutron Stars in Close Binaries - adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1984SvAL...10..177B&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4322390bbe18728». Soviet Astronomy Letters 10: 177.

www.wreferat.baza-referat.ru

Реферат Гамма-барстер

скачать

Реферат на тему:

План:

    Введение
  • 1 История
    • 1.1 Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela
    • 1.2 Накопление статистики: эпоха BATSE
    • 1.3 Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX
    • 1.4 Эра быстрого отождествления: Swift
  • 2 Расстояния и энергетика
  • 3 Механизмы гамма-всплесков
    • 3.1 Длинные гамма-всплески и сверхновые
    • 3.2 Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов
  • 4 Послесвечения: релятивистские джеты
  • Примечания

Введение

Художественная иллюстрация гамма-всплеска (NASA/Zhang & Woosley).

Гамма-всплески (ГВ) — масштабные космические энергетические выбросы взрывного характера, наблюдаемые в отдалённых галактиках в самой жёсткой части электромагнитного спектра. Это самые яркие электромагнитные события, происходящие во вселенной. ГВ может длиться от миллисекунд до часа. Продолжительность типичного ГВ составляет несколько секунд. За первоначальным всплеском обычно следует долгоживущее «послесвечение», излучаемое на более длинных волнах (рентген, УФ, оптика, ИК и радио).

Большинство наблюдаемых ГВ предположительно представляют собой сравнительно узкий луч мощного излучения, выделяемого во время события сверхновой: быстрое вращение; коллапс массивной звезды в форму чёрной дыры. Подкласс ГВ — «короткие» всплески — по-видимому происходят от другого процесса, возможно, при слиянии двойных нейтронных звёзд.

Источники ГВ находятся на расстояниях в миллиарды световых лет от Земли, что означает их чрезвычайную мощность и редкость. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнцем выделяется за 10 миллиардов лет. За миллион лет в одной галактике обнаруживаются лишь несколько ГВ[1]. Все наблюдаемые ГВ происходят за пределами галактики Млечный путь, кроме явления родственного класса, мягких повторяющихся гамма-всплесков, которые ассоциируется с магнетарами Млечного пути. Имеется предположение, что ГВ, произошедший в нашей галактике, мог бы привести к массовому вымиранию всего живого на Земле[2].

ГВ впервые был случайно зарегистрирован 2 июля 1967 года американскими военными спутниками «Vela»[3].

Первый космический гамма-всплеск записанный 2 июля 1967 года спутниками Vela 4a, b[3].

Чтобы объяснить процессы, которые могут порождать ГВ, были построены сотни теоретических моделей, таких как столкновения между кометами и нейтронными звёздами[4]. Но данных для подтверждения предложенных моделей было недостаточно, пока в 1997 не зарегистрировали первое рентгеновское и оптическое послесвечения, и определили их красное смещение прямым измерением с помощью оптического спектроскопа. Эти открытия и последующие исследования галактик и сверхновых, ассоциированных с ГВ, помогли оценить яркость и расстояния до ГВ, окончательно разместив их в отдалённых галактиках и связав ГВ со смертью массивных звёзд. Тем не менее процесс исследования ГВ ещё далеко не закончен и остаётся одной из самых больших загадок астрофизики. Неполной является даже наблюдательная классификация ГВ на длинные и короткие; новые вопросы ждут своего ответа.

ГВ происходят (вернее, регистрируются) приблизительно раз в день. Как было установлено в советском эксперименте «Конус», который осуществлялся под руководством Е. П. Мазеца на космических аппаратах «Венера-11», «Венера-12» и «Прогноз» в 1970-е годы[5], ГВ с равной вероятностью приходят с любого направления, что, вместе с экспериментально построенной зависимостью Log N — Log S (N — количество ГВ, дающих около Земли поток гамма-излучения больший или равный S), говорило о том, что ГВ имеют космологическую природу (точнее, связаны не с Галактикой или не только с ней, но происходят во всей Вселенной, причём мы их видим с другого конца Вселенной). Направление на источник оценивалось с помощью метода триангуляции.

1. История

1963, октябрь: ВВС США запустило на орбиту Земли первый спутник из серии Vela для слежения за ядерными взрывами в атмосфере после заключения в 1963 Московского договора о запрете ядерных испытаний в трёх средах. На борту спутника находились детекторы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения[3].

1.1. Открытие гамма-всплесков: эпоха Vela

Спутники Vela-5A/B в комнате сборки (спутники А и В разделяются после выхода на орбиту)

  • 1967 год, 2 июля в 14:19 UTC — на борту спутника Vela-4А зарегистрирован короткий (длительностью 1 с.) всплеск интенсивности излучения в гамма-диапазоне 0.1-1 МэВ (Schilling 2002, p.12-16). Детальные исследования, проведённые позже спутниками Vela, неожиданно выявили космическое, неземное происхождение ГВ. Первый ГВ впоследствии получил обозначение — GRB 670702.
  • 1971 год, 14 марта — НАСА запустило спутник IMP-6, укомплектованный детектором гамма-лучей. Хотя обнаружение ГВ не входило в главные цели инструмента, он по возможности вёл наблюдения ГВ во время мониторинга солнечных вспышек[3]. Миссия IMP-6 завершилась 2 октября 1974 года[6].
  • 1971 год, 29 сентября — запущена седьмая орбитальная солнечная обсерватория (OSO-7), имеющая на борту рентгеновский телескоп для измерения жёстких, высокоэнергетичных рентгеновских лучей от источников по всему небу. На OSO-7 также присутствовал монитор гамма-лучей[3]. Миссия OSO-7 продолжалась до 9 июля 1974 года[7].
  • 1971 год, декабрь — запущен советский спутник Космос-461, инструменты которого дали одно из первых независимых подтверждений существования феномена гамма-всплесков[8].
  • 1972—1973 годы — учёными из Лос-Аламосской национальной лаборатории проанализированы все события зарегистрированные в гамма-диапазоне на спутниках Vela. Они заключили, что ГВ действительно имеют космическое происхождение. Результаты исследования 16 коротких ГВ, обнаруженных Vela-5А/В и Vela-6А/D с июля 1969 по июль 1972, были рассекречены и опубликованы в 1973 году в Астрофизическом Журнале[9].
  • 1974 год — опубликованы данные советского эксперимента Конус, подтверждающие обнаружение данных ГВ.
  • 1976 год — организована Межпланетная сеть (IPN) изучения Солнца и планет с помощью космических аппаратов с набором детекторов гамма-лучей. Эти детекторы работали в унисон, чтобы найти расположение ГВ методом триангуляции. Программа IPN продолжается до сих пор.
  • 1978 год — завершена первая сеть IPN. В дополнение к спутникам Vela, в IPN включили 5 новых: Прогноз-7 (СССР) на орбите Земли, Helios-2 (Германия) на эллиптической орбите вокруг Солнца, и Pioneer (НАСА), Венера-11 и Венера-12 (СССР) на орбите Венеры. Исследовательская группа в Российском Институте Космических Исследований, в Москве, возглавляемая Кевином Харли (Kevin Hurley) рассчитывала координаты источников ГВ-ов с точностью до нескольких угл. мин. по данным, собранным IPN. Но по указанным координатам ничего невозможно было обнаружить, даже используя самые мощные телескопы[10].
  • 1978—1983 гг. Первый важнейший прорыв в исследованиях ГВ был осуществлён в длительных экспериментах КОНУС, проведённых Физико-техническим институтом (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН на межпланетных станциях Венера-11 — Венера-14 в 1978—1983 годах [11]. Было показано существование отдельного класса коротких всплесков («бимодальное распределение» всплесков по длительности), и впервые установлено, что распределение всплесков по небесной сфере носит случайных характер [12][13].

Многие теории пытались объяснить эти вспышки. Большинство утверждало, что источники находятся в пределах Млечного Пути. Но никаких экспериментальных подтверждений так и не было сделано до 1991 года.

1.2. Накопление статистики: эпоха BATSE

Распределение по небесной сфере всех ГВ, обнаруженных в ходе миссии BATSE. Авторы: G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA

С 5 апреля 1991 по 4 июня 2000 года на орбите функционировала Комптоновская гамма-обсерватория, англ. Compton Gamma Ray Observatory (CGRO)[14]. На её борту был установлен детектор Burst and Transient Source Explorer (BATSE), предназначенный для регистрации ГВ-ов. За время его работы было обнаружено 2704 события (то есть примерно по одному всплеску в сутки).

С помощью BATSE были подтверждены результаты ФТИ о том, что ГВ-ки распределены по небесной сфере изотропно, а не группируются в какой-либо области пространства, например, в центре галактики или вдоль плоскости галактического экватора[15]. Из-за плоской формы Млечного пути, источники принадлежащие нашей галактике, концентрируются у галактической плоскости. Отсутствие такого свойства у ГВ является сильным доказательством их происхождения извне Млечного пути[16][17][18], хотя некоторые модели Млечного пути всё ещё согласуются с изотропным распределением[19].

Также были установлены следующие эмпирические свойства ГВ-ов: большое разнообразие кривых блеска (плавные и изрезанные на очень малых временных масштабах), бимодальное распределение по длительности (короткие — менее 2 секунд — с более жёстким спектром, и длинные — более 2 секунд — с более мягким спектром).

Десятилетия после открытия ГВ-в, астрономы искали составляющую: любой астрономический объект, расположенный на месте недавнего ГВ. Было рассмотрено множество разных классов объектов, включая белые карлики, пульсары, сверхновые, шаровые звёздные скопления, квазары, Сейфертовские галактики и объекты BL Lac[20]. Все эти поиски не увенчались успехом, и даже в нескольких случаях достаточно хорошего определения месторасположения ГВ, невозможно было увидеть какого-либо заметного яркого объекта. Что говорит о происхождении ГВ или от очень тусклых звёзд или от чрезвычайно далёких галактик[21][22]. Даже самые точные местоположения ограничивались областями групп слабых звёзд и галактик. Стало ясно, что для конечного разрешения координат ГВ требуются и новые спутники и более быстрые коммуникации[23].

1.3. Открытие послесвечений: эпоха BeppoSAX

Художественное представление спутника BeppoSAX. Авторы: ASI и SDC

Несколько моделей происхождения ГВ предполагали что после первоначальной вспышки гамма лучей должно происходить медленно затухающее излучение на более длинных волнах, образованное вследствие столкновения вещества выбрасываемого в результате вспышки и межзвёздного газа[24]. Это излучение (во всех диапазонах электромагнитного спектра) стали называть «afterglow» («послесвечение» или «ореол») от ГВ. Ранние поиски «послесвечения» оказались безуспешными, в основном из-за трудностей определения точных координат ГВ на длинных волнах сразу после начальной вспышки.

Прорыв в этом направлении произошёл в феврале 1997 года, когда итало-голландский спутник BeppoSAX обнаружил гамма-всплеск GRB970228, а через 8 часов детектор рентгеновских лучей (также на борту BeppoSAX) обнаружил затухающее рентгеновское излучение от GRB970228. Координаты рентгеновского «послесвечения» были определены с гораздо большей точностью, чем для гамма лучей.

Затем наземные оптические телескопы также обнаружили в этом районе слабеющий новый источник, таким образом, его положение стало известно с точностью до секунды. Через некоторое время глубокий снимок Хаббловского телескопа выявил на месте бывшего источника далёкую очень слабую галактику (z=0,7). Таким образом, космологическое происхождение гамма-всплесков было доказано. В дальнейшем послесвечения наблюдались у многих всплесков, во всех диапазонах (рентген, ультрафиолет, оптика, ИК, радио). Красные смещения оказались очень большими (до 6, в основном в диапазоне 0-4 для длинных гамма-всплесков; для коротких — меньше).

1.4. Эра быстрого отождествления: Swift

Запущенный в 2004 году спутник Swift имеет возможность быстрого (менее минуты) оптического и рентгеновского отождествления всплесков. Среди его открытий — мощные, иногда многократные рентгеновские всплески в послесвечениях, через времена до нескольких часов после всплеска; обнаружение послесвечений ещё до окончания собственно гамма-излучения и т. д.

2. Расстояния и энергетика

Из космологической природы гамма-всплесков ясно, что они должны иметь колоссальную энергию. К примеру, для события GRB970228 в предположении изотропии излучения энергия только в гамма-диапазоне составляет 1,6×1052 эрг, что на порядок больше энергии типичной сверхновой. Для некоторых гамма-всплесков оценка доходит до 1054 эрг, то есть сравнима с энергией покоя Солнца. Причём эта энергия выделяется за очень короткое время.

Достаточно очевидно, что выход энергии происходит в виде коллимированного потока (джета), в этом случае оценка энергии уменьшается пропорционально углу раскрытия конуса джета. Это подтверждается также наблюдениями кривых блеска послесвечений (см. ниже). Типичная энергия всплеска с учётом джетов составляет около 1051 эрг, но разброс всё равно достаточно большой. Наличие джетов означает, что мы видим малую долю всех происходящих во Вселенной всплесков. Оценка их частоты составляет порядка одного всплеска на галактику раз в 105 лет.

События, порождающие гамма-всплески, настолько мощные, что иногда их можно наблюдать невооружённым глазом, хотя они происходят на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли[25].

3. Механизмы гамма-всплесков

Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объёме выделяется столько энергии, до сих пор не вполне ясен. Наиболее вероятно, что он различен в случае коротких и длинных гамма-всплесков. На сегодняшний день различают два основных подвида ГВ: длинные и короткие, имеющие существенные различия в спектрах и наблюдательных проявлениях. Так, длинные гамма-всплески иногда сопровождаются взрывом сверхновой звезды, а короткие — никогда. Есть и две основные модели, объясняющие эти два типа катаклизмов.

3.1. Длинные гамма-всплески и сверхновые

Длинные гамма-всплески, вероятно, связаны со сверхновыми Ib/c типа. В нескольких случаях оптически отождествлённый источник через некоторое время после всплеска показывал характерные для сверхновых спектры и кривые блеска. Кроме того, в большинстве случаев отождествления с галактиками они имели признаки активного звездообразования.

Далеко не все сверхновые типа Ib/c могут стать причиной гамма-всплеска. Это события, связанные с коллапсом в чёрную дыру ядра массивной (>25 масс Солнца) звезды, лишённой водородной оболочки, имеющей большой момент вращения — так называемая модель коллапсара. По расчётам, часть ядра превращается в чёрную дыру, окружённую мощным аккреционным диском, который в течение нескольких секунд проваливается в дыру. Одновременно вдоль оси диска запускаются релятивистские джеты, пробивающие оболочку звезды и становящиеся причиной всплеска. Таких случаев должно быть около 1 % от общего числа сверхновых (иногда их называют гиперновыми).

Основная модель длинных гамма-всплесков предложена американским учёным С. Вусли — модель коллапсара под неудачным названием «неполучившаяся сверхновая» (англ. failed supernova; Woosley 1993). В этой модели гамма-всплеск порождается джетом (струёй) при коллапсе массивной звезды Вольфа-Райе (по существу, гелиевого или углеродно-кислородного ядра нормальной звезды). Эта модель в принципе может описывать длинные (но не слишком длинные) ГВ. Некоторое развитие этой модели было сделано польским учёным Б. Пачиньским, который использовал гораздо более удачный термин «взрыв гиперновой» (англ. hypernova explosion; Paczynski, 1998).

Термин «гиперновая» использовался гораздо раньше другими астрофизиками в ином контексте.

3.2. Короткие гамма-всплески и слияния релятивистских объектов

Механизм коротких гамма-всплесков, возможно, связан со слиянием нейтронных звёзд или нейтронной звезды и чёрной дыры. Из-за большого момента импульса такая система не может сразу целиком превратиться в чёрную дыру: образуется начальная чёрная дыра и аккреционный диск вокруг неё. По расчётам, характерное время таких событий должно составлять как раз доли секунд, что подтверждается моделированием на суперкомпьютерах [26]. Следует отметить, что отождествлённые короткие гамма-всплески лежат на систематически меньших расстояниях, чем длинные, и имеют меньшее энерговыделение.

Модель, подходящая для описания коротких гамма-всплесков, предложена советскими астрофизиками С. И. Блинниковым и др.[27], — слияние двойных нейтронных звёзд.

4. Послесвечения: релятивистские джеты

В отличие от собственно гамма-всплеска, механизмы послесвечения достаточно хорошо разработаны теоретически. Предполагается, что некоторое событие в центральном объекте инициирует образование ультрарелятивистской разлетающейся оболочки (лоренц-фактор Γ порядка 100). По одной модели, оболочка состоит из барионов (масса её должна составлять 10−8 — 10−6 масс Солнца), по другой — это замагниченное течение, в котором основная энергия переносится вектором Пойнтинга.

Весьма существенно, что во многих случаях наблюдается сильная переменность как в самом гамма-излучении (на временах порядка разрешения прибора — миллисекунд), так и в рентгеновских и оптических послесвечениях (вторичные и последующие вспышки, энерговыделение в которых может быть сравнимо с самим всплеском). До некоторой степени это можно объяснить столкновением нескольких ударных волн в оболочке, двигающихся с разными скоростями, но в целом это явление представляет серьёзную проблему для любого объяснения механизма работы центральной машины: нужно, чтобы после первого всплеска она могла ещё давать несколько эпизодов энерговыделения, иногда через времена порядка нескольких часов.

Послесвечение обеспечивается в основном синхротронным механизмом и, возможно, обратным комптоновским рассеянием.

Кривые блеска послесвечений довольно сложны, так как они складываются из излучения головной ударной волны, обратной ударной волны, возможного излучения сверхновой и т. д. Иногда на последних стадиях излучения наблюдается излом кривой блеска (от степени −1 до −2), что считается свидетельством в пользу наличия релятивистского джета: излом происходит тогда, когда Γ-фактор падает до значения ~1/θ, где θ — угол раскрытия джета.

Примечания

  1. Podsiadlowski 2004
  2. Melott 2004
  3. ↑ 12345Gamma-Ray Bursts: a brief history - imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/GRB_history.pdf. NASA.
  4. Hurley 2003
  5. Mazets, E.P., Golenetskii, S.V, et al. (1979). «Venera 11 and 12 observations of gamma-ray bursts - The Cone experiment - adsabs.harvard.edu/abs/1979SvAL....5...87M». Soviet Astronomy Letters 5: 87-90.
  6. NASA HEASARC: IMP-6. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/missions/imp6.html. NASA.
  7. NASA HEASARC: OSO-7. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/oso7/oso7.html. NASA.
  8. Мазец Е. П., Голенецкий С. В., Ильинский В. Н. Вспышка космического гамма-излучения по наблюдениям на ИСЗ «Космос-461» - www.jetpletters.ac.ru/ps/859/article_13192.shtml // Письма в ЖЭТФ. — 1974. — Т. 19. — С. 126—128.
  9. Klebesadel R. W. et al. Observations of gamma-ray bursts of cosmic origin - adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/181225. — USA.: ApJ., 1973. — Т. 182. — С. 85—88.
  10. Schilling 2002, p. 19-20
  11. Аптекарь Р.Л., Голенецкий С.В., Мазец Е.П., Пальшин В.Д., Фредерикс Д.Д. Исследования космических гамма-всплесков и мягких гамма-репитеров в экспериментах ФТИ КОНУС - ufn.ru/ru/articles/2010/4/g/. — УФН, 2010. — Т. 180. — С. 420–424.
  12. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика. — М.: Физматлит, 1982. — С. 216.
  13. Голенецкий С.В., Мазец Е.П.  // Сб. Астрофизика и космическая физика (Итоги науки и техники. Сер. Астрономия). — М.: ВИНИТИ, 1987. — Т. 32. — С. 16.
  14. NASA HEASARC: CGRO. - heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/cgro/cgro.html. NASA.
  15. Meegan, C.A. et al. (1992). «Spatial distribution of gamma-ray bursts observed by BATSE». Nature 355: 143. DOI:10.1038/355143a0 - dx.doi.org/10.1038/355143a0.
  16. Schilling, Govert (2002). «Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe».
  17. Paczyński, B. (1995). «How Far Away Are Gamma-Ray Bursters?». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1167. DOI:10.1086/133674 - dx.doi.org/10.1086/133674.
  18. Piran, T. (1992). «The implications of the Compton (GRO) observations for cosmological gamma-ray bursts». Astrophysical Journal Letters 389: L45. DOI:10.1086/186345 - dx.doi.org/10.1086/186345.
  19. Lamb, D.Q. (1995). «The Distance Scale to Gamma-Ray Bursts». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 107: 1152. DOI:10.1086/133673 - dx.doi.org/10.1086/133673.
  20. Hurley, K., Cline, T. and Epstein, R. (1986). "Error Boxes and Spatial Distribution" in Gamma-Ray Bursts. Liang, E.P. and Petrosian, V. AIP Conference Proceedings 141: 33–38, American Institute of Physics. 
  21. Pedersen, H. et al. (1986). "Deep Searches for Burster Counterparts" in Gamma-Ray Bursts. Liang, Edison P.; Petrosian, Vahé AIP Conference Proceedings 141: 39–46, American Institute of Physics. 
  22. Hurley, K. (1992). «Gamma-Ray Bursts - Receding from Our Grasp». Nature 357: 112. DOI:10.1038/357112a0 - dx.doi.org/10.1038/357112a0.
  23. Fishman, C.J. and Meegan, C.A. (1995). «Gamma-Ray Bursts». Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 415–458. DOI:10.1146/annurev.aa.33.090195.002215 - dx.doi.org/10.1146/annurev.aa.33.090195.002215.
  24. Paczyński, B. and Rhoads, J.E. (1993). «Radio Transients from Gamma-Ray Bursters». Astrophysics Journal 418: 5. DOI:10.1086/187102 - dx.doi.org/10.1086/187102.
  25. Самый яркий взрыв Вселенной - www.gazeta.ru/science/2008/09/11_a_2836426.shtml
  26. Элементы - новости науки: Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков - elementy.ru/news/431562
  27. Blinnikov, S., et al. (1984). «Exploding Neutron Stars in Close Binaries - adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=1984SvAL...10..177B&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4322390bbe18728». Soviet Astronomy Letters 10: 177.

wreferat.baza-referat.ru

Реферат Список гамма-всплесков

Опубликовать скачать

Реферат на тему:

План:

    Введение
  • 1 Список
  • ПримечанияИсточники

Введение

В статье приводится список наиболее значимых гамма-всплесков в хронологическом порядке. Формат наименования всплесков имеет вид: GRBГГММДДП. Первые три буквы GRB составляют аббревиатуру от анг. Gamma Ray Burst (вспышка гамма-излучения). Далее указывается дата обнаружения гамма-всплеска по григорианскому, современному календарю: ГГ — год, ММ — месяц, и ДД — день. В случае, когда за одни сутки было обнаружено более одного гамма-всплеска, к наименованию добавляется порядок П обнаружения гамма-всплеска в заданные сутки, записываемый буквами латинского алфавита: A, B, C и так далее. Например, гамма-всплеск, обнаруженный вторым 23 февраля 2011 года, обозначается как: GRB110223B.[1] Обычно за одни сутки обнаруживают не более двух гамма-всплесков, крайне редко — три.

1. Список

Всплеск Координаты (J2000.0) Красное смещение Кем обнаружен Примечания
GRB 670702 Vela 4 Самый первый обнаруженный гамма-всплеск.[2]
GRB 790305b
α =δ = 05h 26m 02.4s-66° 04′ 48′
IPN Первый зафиксированный короткий гамма-всплеск.[3]
GRB 970228
α =δ = 05h 01m 46.7s+11° 46′ 53.0′
z = 0.695 BeppoSAX Первое рентгеновское послесвечение. Первое оптическое послесвечение. Определение красного смещения позволило сделать вывод о внегалактическом происхождении гамма-всплесков.[4]
GRB 970402
α =δ = 14h 50m 16s-69° 19′ 54′
BeppoSAX Впервые источник зафиксирован в Циркуле.[5]
GRB 970508
α =δ = 06h 53m 46.7s+79° 16′ 02.6′
z = 0.835 BeppoSAX [6][7]
GRB 971214
α =δ = 11h 56m 26.40s+65° 12′ 00.5′
z = 3.4 BeppoSAX Первый гамма-всплеск на z > 1; наиболее яркий всплеск из ранних наблюдений.[8][9]
GRB 980425
α =δ = 19h 35m 04s-52° 48′ 34′
z = 0.008 BATSE Наиболее близкий гамма-всплеск, так же проассоциированный со сверхновой.[10][11]
GRB 990123
α =δ = 15h 25m 29s44° 45′ 30′
z = 1.6 BeppoSAX Первый гамма-всплеск, наблюдавшийся одновременно в гамма- и в оптическом диапазонах. Ярчайший из зафиксированных до запуска Swift-а.
GRB 991216
α =δ = 05h 09m 31.20s+11° 17′ 06.00′
z = 1.02 BATSE Первый всплеск, зафиксированный обсерваторией Чандра[12][13]
GRB 030329
α =δ = 10h 44m 49.95957s+21° 31′ 17.4375′
z = 0.1685 HETE-2 Ближайший к Земле «классический» длинный гамма-всплеск с наиболее детально изученным послесвечением[14].
GRB 050509b z = 0.225 Swift Первый короткий всплеск с зафиксированным послесвечением и, возможно, проассоциированный с родительской галактикой (не уникален).
GRB 050709 z = 0.161 HETE-2 Первый короткий всплеск с обнаруженной оптической компонентой.
GRB 050724 z = 0.258 Swift Первый гамма-всплеск с зафиксированными радио-, оптической и гамма- компонентами и проассоциированный с эллиптической галактикой.
GRB 060218
α =δ = 03h 21m 39.683s+16° 52′ 01.82′
z = 0.0331 Swift Первый гамма-всплеск от сверхновой, который был снят от начального момента.
GRB 060614
α =δ = 21h 23m 27.0s-53° 02′ 02′
z = 0.125 Swift Либо длинный гамма-всплеск для которого наличие сверхновой исключено, либо короткий всплеск с очень длительным свечением в гамма-диапазоне.
GRB 080319B
α =δ = 14h 31m 40.98s+36° 18′ 08.8′
z = 0.937 Swift Объект с наибольшим (оптическим) послесвечением, когда-либо наблюдавшийся во вселенной[15][16][17].
GRB 080916C z = 4.35 Fermi Гамма-всплеск с наибольшей выделившейся энергией.
GRB 090423
α =δ = 09h 55m 33.08s+18° 08′ 58.9′
z = 8.2 Swift Наиболее далёкий наблюдавшийся гамма-всплеск. Один из наиболее далёких наблюдавшихся объектов во вселенной.
GRB 110328A
α =δ = 16h 44m 49.97s+57° 34′ 59.7′
z = 0.35 Swift Наиболее продолжительный из ранее обнаруженных гамма-всплесков: длительность составила более 7 суток.[18][19]

Примечания

  1. Stamatikos et al., 2011
  2. Klebesadel, Strong, Olson, 1973
  3. Atteia et al., 1987
  4. Groot et al., 1997
  5. Feroci et al., 1997
  6. Piro et al., 1997
  7. Pooley et al., 1997
  8. Halpern et al., 1997
  9. Villard,
  10. Greiner,
  11. Pian et al., 2000
  12. Chandra, 2000-11-03,
  13. Hubble, 2000-04-17,
  14. Pihlstrom, 2007
  15. Holland et al., 2008
  16. Vreeswijk et al., 2008
  17. Harrington et al., 2008
  18. Hubble, 2011-04-21,
  19. Chandra, 2011-04-21,

Источники

  • Andersen M. I. et al. Hunting Gamma-Ray Bursts in the Lyman-Forest; GRB 000131 (англ.) // Gamma-Ray Bursts in the Afterglow Era. — Berlin: Springer/Heidelberg, 2001. — Vol. 22. — P. 133—135. — (ESO Astrophysics Symposia). — DOI:10.1007/10853853_34 - dx.doi.org/10.1007/10853853_34  
  • Antonelli L. A., Fiore F. BeppoSAX follow-up observations of the region of the Gamma-ray burst GRB 970402 - www.asdc.asi.it/bepposax/first/grb970402.html  (англ.). BeppoSAX Selected Results. ASI Science Data Center.
  • Atteia J.-L. et al. A second catalog of gamma-ray bursts — 1978—1980 localizations from the interplanetary network - adsabs.harvard.edu/abs/1987ApJS...64..305A  (англ.) // Astrophysical Journal Supplement Series. — 1987. — Vol. 64. — С. 305—382. — DOI:10.1086/191198 - dx.doi.org/10.1086/191198  
  • Berger E. et al. The afterglow and elliptical host galaxy of the short γ-ray burst GRB 050724 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16355217  (англ.) // Nature. — 2005. — Vol. 438. — № 7070. — С. 988—990. — DOI:10.1038/nature04238 - dx.doi.org/10.1038/nature04238  
  • Bloom J. S., Djorgovski S. G., Kulkarni S. R. The Redshift and the Ordinary Host Galaxy of GRB 970228 - adsabs.harvard.edu/abs/2001ApJ...554..678B  (англ.) // Astrophysical Journal. — июнь 2001. — Vol. 554. — С. 678—683. — DOI:10.1086/321398 - dx.doi.org/10.1086/321398  
  • Bloom J. S. et al. Observations of the Naked-Eye GRB 080319B: Implications of Nature's Brightest Explosion - adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...691..723B  (англ.) // Astrophysical Journal. — 2009. — Vol. 691. — С. 723—737. — DOI:10.1088/0004-637X/691/1/723 - dx.doi.org/10.1088/0004-637X/691/1/723  
  • Caldwell N. et al. GRB 030329, optical spectroscopy - gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/2053.gcn3  (англ.) // GCN Circulars. — 2003. — № 2053.  
  • Connors A., Hueter G. J. The X-Ray Characteristics of a Classical Gamma-Ray Burst and its Afterglow  (англ.) // Astrophysical Journal. — 1998. — Т. 501. — С. 307—324. — DOI:10.1086/305815 - dx.doi.org/10.1086/305815 — arΧiv:astro-ph/9802055 - arxiv.org/abs/astro-ph/9802055  
  • Courtland R. Most distant object in the universe spotted - www.newscientist.com/article/dn17035-most-distant-object-in-the-universe-spotted.html  (англ.). New Scientist (27 апреля 2009).
  • Dockweiler T. The Incredible Gamma Ray Burst of 2008 - img-srv.dtcbuilder.com/engine/builder/images/2/6/1/5/5/0/file/8.pdf  (англ.) // Triton Fun Science Newsletter. — Triton Fun, 2008. — Vol. 3.  
  • Feroci M. et al. GRB 970402 - www.asdc.asi.it/bepposax/first/iaucirc.html#6610  (англ.) // IAU Circulars. — 1997. — № 6610.  
  • Greiner J. Gamma-ray Burst 980425 - www.mpe.mpg.de/~jcg/grb980425.html  (англ.). Институт внеземной физики общества Макса Планка (24 января 2011).
  • Greiner J. et al. The redshift and afterglow of the extremely energetic gamma-ray burst GRB 080916C - adsabs.harvard.edu/abs/2009A&A...498...89G  (англ.) // Astronomy and Astrophysics. — 2009. — Vol. 498. — С. 89—94. — DOI:10.1051/0004-6361/200811571 - dx.doi.org/10.1051/0004-6361/200811571  
  • Groot P. J. et al. GRB 970228 - grblog.org/grblog.php?&get=IAUC6584  (англ.) // IAU Circulars. — 1997. — № 6584.  
  • Haislip J. B. et al. A photometric redshift of z = 6.39±0.12 for GRB 050904 - www.nature.com/nature/journal/v440/n7081/abs/nature04552.html  (англ.) // Nature. — 9 марта 2006. — Vol. 440. — С. 181—183. — DOI:10.1038/nature04552 - dx.doi.org/10.1038/nature04552  
  • Halpern J. et al. Optical counterpart of GRB 971214 discovered with the 2.4 m telescope at MDM Observatory - www.astro.columbia.edu/~jules/grb/971214/  (англ.) // IAU Circulars. — 1997. — № 6788.  
  • Hecht J. Blazing gamma-ray burst is most distant ever - www.newscientist.com/article/dn7989-blazing-gammaray-burst-is-most-distant-ever.html  (англ.). New Scientist (13 сентября 2005).
  • Klebesadel R. W., Strong I. B., Olson R. A. Observations of Gamma-Ray Bursts of Cosmic Origin - adsabs.harvard.edu/abs/1973ApJ...182L..85K  (англ.) // Astrophysical Journal. — 1973. — Т. 182. — С. 85—88. — DOI:10.1086/181225 - dx.doi.org/10.1086/181225  
  • McKee M. Cosmic explosion is most distant ever seen - www.newscientist.com/article/dn14775-cosmic-explosion-is-most-distant-ever-seen.html  (англ.). New Scientist (20 сентября 2008).
  • Mirabal N., Halpern J. P. GRB 060218: MDM Redshift - gcn.gsfc.nasa.gov/gcn/gcn3/4792.gcn3  (англ.) // GCN Circulars. — 2006. — № 4792.  
  • Odewahn S. C., Bloom J. S., Kulkarni S. R. GRB 990123 - adsabs.harvard.edu/abs/1999IAUC.7094A...1O  (англ.) // IAU Circulars. — 1999. — № 7094.  
  • Pian E. et al. BeppoSAX Observations of GRB 980425: Detection of the Prompt Event and Monitoring of the Error Box - iopscience.iop.org/0004-637X/536/2/778  (англ.) // Astrophysical Journal. — 2000. — Vol. 536. — С. 778—787. — DOI:10.1086/308978 - dx.doi.org/10.1086/308978  
  • Piro L. et al. GRB 970508 - www.asdc.asi.it/bepposax/first/iaucirc.html#6656  (англ.) // IAU Circulars. — 1997. — № 6656.  
  • Pooley G. et al. GRB 970508 - adsabs.harvard.edu/abs/1997IAUC.6670....1P  (англ.) // IAU Circulars. — 1997. — № 6670.  
  • Price P. A., Roth K., Fox D. W. GRB 050709: Spectroscopy - gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/3605.gcn3  (англ.) // GCN Circulars. — 2005. — № 3605.  
  • Reddy F. New Gamma-Ray Burst Smashes Cosmic Distance Record - www.nasa.gov/mission_pages/swift/bursts/cosmic_record.html  (англ.). Missions Highlights. NASA (28 апреля 2009).
  • Schilling G. Flash!: The Hunt for the Biggest Explosions in the Universe - books.google.com/books?id=6mGGX6AGBTAC / Greenberg-Slovin N. (transl.). — Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2002. — 304 p. — ISBN 0-521-80053-6  
  • Stamatikos M. et al. GRB 110223B: Swift detection of a burst - gcn.gsfc.nasa.gov/other/110223B.gcn3  (англ.) // GCN Circulars. — 2011. — № 11754.  
  • Tinney C., Stathakis R., Cannon R. GRB 980425 - www.mpe.mpg.de/~jcg/grb980425/6896.txt  (англ.) // IAU Circulars. — 1998. — № 6896.  
  • Villard R. Gamma-Ray Burst Found to be Most Energetic Event in Universe - hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1998/17/text/  (англ.). HubbleSite (6 мая 1998).
  • Vreeswijk P., Tanvir N., Galama T. Gamma-Ray Burst Afterglows: Surprises from the Sky - www.ing.iac.es/PR/newsletter/news2/gamma.html  (англ.) // The ING Newsletter. — Isaac Newton Group of Telescopes, 2000. — № 2. — С. 5—9.  
  • Cosmological Gamma-Ray Bursts and Hypernovae Conclusively Linked - www.spacedaily.com/news/gamma-03f.html  (англ.). SpaceDaily (22 июня 2003).
  • The Universe Lights Up on Beethoven's Birthday: RXTE Pinpoints Location of Gamma Ray Burst - imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/news/30dec99.html  (англ.). NASA Goddard Space Flight Center (30 декабря 1999).
  • Yet another record: Ulysses detects most distant gamma-ray burst - sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=24887  (англ.). ESA (19 октября 2000).
  • Vreeswijk P.M. et al. VLT/UVES redshift of GRB 080319B - gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/7444.gcn3  (англ.) // GCN Circulars. — 2008. — № 7444. 
  • Holland S. T., Racusin J. L. GRB 080319B: UVOT Position - gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/7428.gcn3  (англ.) // GCN Circulars. — 2008. — № 7428. 
  • Harrington J.D., Naeye R., Gutro R. NASA Satellite Detects Naked-Eye Explosion Halfway Across Universe - www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/brightest_grb.html  (англ.) // NASA. — 2008. 
  • NASA Telescopes Join Forces to Observe Unprecedented Explosion - hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2011/10/fastfacts/. HubbleSite.
  • GRB 110328A: Chandra Observes Extraordinary Event - chandra.harvard.edu/photo/2011/grb110328/. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
  • GRB 991216: Chandra Helps Put The Pieces Together On Gamma-Ray Bursts - chandra.harvard.edu/photo/2000/0596/. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.
  • HST/STIS Images of GRB 991216 - www.stsci.edu/~fruchter/GRB/991216/index.html. Space Telescope Science Institute.
  • Pihlström, Y. L. et al Stirring the Embers: High-Sensitivity VLBI Observations of GRB 030329  (англ.) // ApJ. — 2007. — Т. 664. — № 1. — С. 411. — DOI:10.1086/518955 - dx.doi.org/10.1086/518955
скачатьДанный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии. Синхронизация выполнена 14.07.11 07:21:54Похожие рефераты: Источник мягких повторяющихся гамма-всплесков, Список космических аппаратов с рентгеновскими и гамма-детекторами на борту, Гамма-ДЕ, Гамма (КА), Гамма, Гамма-нож, Гамма-С1Е, Гамма-луч, Гамма Щита.

Категории: Списки Астрономия, Гамма-всплески.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.
Известные источники мягких повторяющихся гамма-всплесков Объект Год открытия Примечание
SGR 0525-66 1979
SGR 1806-20 1979/1986 Самый мощный зарегистрированный гамма-всплеск от МПГ за всё время наблюдений. Зарегистрирован 27 декабря 2004 года.
SGR 1900+14 1979/1986
SGR 1627-41 1998
SGR J1550-5418[6] 2008 Период вращения — один раз в 2,07 секунды — самый быстровращающийся магнетар.
SGR 0501+4516 [7] 2008 Расстояние 15 тысяч световых лет; рентгеновские вспышки обнаружены спутником Свифт 22 августа 2008 года.

Цифры в обозначениях МПГ дают положение объекта на небе, например, SGR 0526-66 имеет прямое восхождение 5h36m и склонение −66°. Дата открытия иногда даётся в формате 1979/1986: первая цифра обозначает год, когда объект был обнаружен, а вторая (1986) — год, когда источники был распознаны как МПГ и были выделены в отдельный класс объектов, чтобы не смешивать с «нормальными» гамма-всплесками.

Примечания

  1. Попов, С. Б. Магнитары и их активность: источники мягких повторяющихся гамма-всплесков - elementy.ru/lib/25574. elementy.ru.
  2. ↑ 1234Duncan, Robert C. The March 5th Event - solomon.as.utexas.edu/~duncan/magnetar.html#March5. Magnetars', Soft Gamma Repeaters & Very Strong Magnetic Fields. University of Texas at Austin (May 1998). (англ.)
  3. ↑ 1234Dooling, Dave "Magnetar" discovery solves 19-year-old mystery - science.msfc.nasa.gov/newhome/headlines/ast20may98_1.htm. NASA (May 20, 1998). (англ.)
  4. С.Б.Попов и М.Е.Прохоров Физика НЗ - www.astronet.ru/db/msg/1177217/index.html. Астрофизика одиночных нейтронных звезд: радиотихие нейтронные звезды и магнитары. ГАИШ МГУ, astronet.ru (2002).
  5. Dr. Tony Phillips Gamma-ray Flare Star - science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2009/10feb_sgr/. NASA (February 10, 2009). (англ.)
  6. Star Emits Intense Celestial Fireworks - www.space.com/scienceastronomy/090210-celestial-fireworks.html. Space.com (02-10-2009). (англ.)
  7. Giant eruption reveals 'dead' star - www.esa.int/esaSC/SEMLEDQORVF_index_0.html. European Space Agency (16 June 2009). (англ.)

wreferat.baza-referat.ru


Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..

 

     

 

 

.