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

Том 49, № 8 (2023)

Обложка

Весь выпуск

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

Статьи

ОПТИЧЕСКОЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК СРЕДИ РЕНТГЕНОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ ОБЗОРА СРГ/еРОЗИТА ПО ДАННЫМ О ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ КРАСНЫХ СМЕЩЕНИЙ ГАЛАКТИК

Зазнобин И.А., Буренин Р.А., Мещеряков А.В., Гильфанов М.Р., Лыскова Н.С., Медведев П.С., Сазонов С.Ю., Сюняев Р.А.

Аннотация

Обсуждается алгоритм, с помощью которого отождествляются массивные скопления галактик, обнаруженные в обзоре всего неба СРГ/еРОЗИТА, и оцениваются их фотометрические оценки красных смещений. С этой целью используются данные фотометрических оценок красных смещений галактик и принудительной фотометрии WISE. Для оценки качества работы алгоритма использовалась выборка 634 массивных скоплений галактик из обзора космической обсерватории им. Планка с известными спектроскопическими красными смещениями в диапазоне \(0.1. Точность определения фотометрических оценок красных смещений для этой выборки составила \(\delta z_{\textrm{phot}}/(1+z_{\textrm{phot}})\approx 0.5{\%}\), доля больших отклонений —  1.3\({\%}\). Показано, что эти большие отклонения возникают, в основном, из-за проекций скоплений галактик или других крупномасштабных структур на разных красных смещениях в поле рентгеновского источника. Измерение инфракрасных (ИК) светимостей скоплений галактик позволяет оценить надежность оптического отождествления скоплений, обнаруженных в обзоре СРГ/еРОЗИТА, а также получить дополнительное независимое измерение их полных гравитационных масс \(M_{500}\). Показано, что оценка масс \(M_{500}\) скоплений галактик, полученная по данным измерений их ИК-светимости, имеет точность \(\sigma_{\lg M_{500}}=0.124\), сравнимую с точностью оценки масс скоплений галактик по данным об их рентгеновской светимости.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(8):517-531
pages 517-531 views

ЭФФЕКТЫ СИЛЬНОГО РАССЕЯНИЯ В ИЗЛУЧЕНИИ МЯГКИХ ГАММА-ВСПЛЕСКОВ

Урвачев Е.М., Шидловский Д.С., Блинников С.И., Глазырин С.И.

Аннотация

При попадании луча света в среду с доминированием рассеяния излучение изотропизуется, часть излучения уходит в обратном направлении, что приводит к немонотонности профиля плотности энергии излучения внутри такой среды. Возникает локальный максимум, в котором значение плотности энергии при альбедо рассеяния около единицы в разы больше, чем без рассеяния при той же экстинкции. В работе такой эффект исследуется численно в одномерной и двумерной постановках. При этом демонстрируется, что в среде возникает локальный максимум плотности энергии излучения, значение которого зависит от оптической толщи области. Такой эффект может проявляться, например, при попадании излучения гамма-всплеска в нагретые области межзвездной среды. Присутствие же рассеяния в области генерации излучения гамма-всплеска, вблизи фронта сильных ударных волн, сказывается на диаграмме направленности излучения. Структура таких ударных волн примечательна наличием хвоста предпрогрева перед фронтом. Сильное рассеяние в этой области приводит к уходу значительной доли излучения вбок и назад в системе отсчета ударной волны, что после релятивистского преобразования в лабораторную систему формирует дополнительные хвосты в угловом распределении излучения гамма-всплеска. Указанный эффект также численно исследуется в работе в трехмерной постановке.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(8):532-540
pages 532-540 views

СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСПЫШКИ 2012b СВЕРХНОВОЙ 2009ip

Урвачев Е.М., Блинников С.И., Глазырин С.И., Шидловский Д.С.

Аннотация

Моделирование вспышки в сентябре 2012 г. сверхновой 2009ip, которая относится к типу IIn, проведено с помощью двух независимых кодов secfront и secstella. Полученные кривые блеска в диапазоне UBVRI хорошо согласуются друг с другом, а также с данными наблюдений. Особое внимание уделено динамике возникающего плотного тонкого слоя, который определяет светимость объекта и применяется для метода прямого определения расстояния до сверхновой. Были проведены двумерные спектральные радиационно-гидродинамические расчеты модели SN2009ip, подтвердившие вывод об устойчивости этого слоя на временах применения метода.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(8):541-551
pages 541-551 views

О ПРИРОДЕ БЫСТРОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦВЕТА ЗВЕЗДЫ ТИПА UX Ori RY Lupi В ГЛУБОКИХ МИНИМУМАХ БЛЕСКА

Дмитриев Д.В., Гринин В.П.

Аннотация

Предложено объяснение быстрых вариаций показателей цвета на диаграммах цвет–величина, наблюдавшихся Гамом и соавторами у звезды типа Т Тельца RY Lup во время глубоких минимумов блеска. Расчеты показали, что причиной переменности может быть горячее аккреционное пятно на поверхности звезды в сочетании с неоднородной структурой газопылевых облаков, экранирующих звезду. Наблюдавшаяся скорость изменений показателей цвета позволяет оценить скорость перемещения экрана по диску звезды \(\approx 100\) км/с. Такая скорость близка к типичным скоростям движения газа вблизи звезд типа Т Тельца.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(8):552-561
pages 552-561 views

SDSS J085414.02+390537.3 —  НОВЫЙ АСИНХРОННЫЙ ПОЛЯР

Колбин А.И., Сусликов М.В., Кочкина В.Ю., Борисов Н.В., Буренков А.Н., Опарин Д.В.

Аннотация

На основе данных фотометрического обзора ZTF обнаружена асинхронность поляра SDSS J085414.02+390537.3. В кривых блеска выделяется период биений \(P_{\textrm{beat}}=24.6\pm 0.1\) сут, в течение которого система меняет свою яркость на \({\approx}3^{m}\). В периодограммах обнаруживаются пики мощности на периоде вращения белого карлика \(P_{\textrm{spin}}=113.197\pm 0.001\) мин и орбитальном периоде \(P_{orb}=113.560\pm 0.001\) мин, а соответствующая асинхронность поляра \(1-P_{\textrm{orb}}/P_{\textrm{spin}}=0.3{\%}\). Фотометрическое поведение поляра указывает на смену главного аккрецирующего полюса в течение периода биений. На основе зеемановского расщепления линии H\(\beta\) сделана оценка средней напряженности магнитного поля белого карлика \(B=28.5\pm 1.5\) МГс. Путем моделирования циклотронных спектров найдена напряженность магнитного поля вблизи магнитного полюса \(B=34\pm 2\) МГс. Допплеровские томограммы в линии H\(\beta\) демонстрируют типичное для поляров распределение источников эмиссии в пространстве скоростей с признаками перехода аккреционной струи с баллистической траектории на магнитную.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(8):562-572
pages 562-572 views

ОБЪЯСНЕНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ВСПЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ КОМЕТЫ 29P/SCHWASSMANN-WACHMANN 1. ГИПОТЕЗА О НАЛИЧИИ У КОМЕТЫ КРУПНЫХ СПУТНИКОВ

Медведев Ю.Д., Павлов С.Р.

Аннотация

Аномальную вспышечную активность кометы 29P/Schwassmann-Wachmann 1 мы объясняем наличием у кометы спутников, соприкасающихся с поверхностью ядра кометы в перицентрах своих орбит. Предполагается, что спутники движутся по вытянутым орбитам, и в результате столкновений с пылевым слоем ядра выбрасывается большое количество пыли, отражение от которой вызывает периодические вспышки яркости (БАА, 2023). В зависимости от глубины проникновения спутников в пылевой слой происходит увеличение яркости кометы различной интенсивности. Улучшение орбиты кометы с привлечением позиционных наблюдений позволяет определить преимущественное направление выброса вещества по смещению фотоцентра, которое мы интерпретируем как направление вектора скорости наибольшего спутника в перицентре. Результаты математического моделирования выброса и последующего движения пылевых частиц, вызванного контактом спутника с пылевым слоем ядра кометы, объясняют образование наблюдаемых в комете структур: пылевых джетов и их зеркальной симметрии, а также протяженность области выброса вещества с поверхности ядра кометы.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(8):573-578
pages 573-578 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».