伽馬暴和超新星暴/星周介質(zhì)密度變化的研究
發(fā)布時間:2021-03-31 00:27
研究表明絕大部分長時標(biāo)伽馬射線暴(簡稱長暴)都與大質(zhì)量恒星的死亡有關(guān)系。而沃爾夫-拉葉星(大質(zhì)量恒星演化到后期的一個階段)最有可能是長暴的前身星,沃爾夫-拉葉星因其自身強勁的星風(fēng),導(dǎo)致質(zhì)量的高速流失,其外層逐漸剝離。因此人們預(yù)期長暴的暴周環(huán)境會由星風(fēng)介質(zhì)向星際介質(zhì)(Interstellar Medium,簡稱ISM)轉(zhuǎn)變,形成一個介質(zhì)密度變化的暴周環(huán)境。本工作在分析大量KAIT望遠(yuǎn)鏡的觀測數(shù)據(jù)時,發(fā)現(xiàn)GRB 140423A是一個典型的暴周環(huán)境由星風(fēng)介質(zhì)向星際介質(zhì)轉(zhuǎn)變的例子:(1)時域分析表明其光學(xué)余輝光變曲線早期存在一個平滑的鼓包,隨后以指數(shù)~1.6冪律衰減,在~5000 s時冪律指數(shù)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,以指數(shù)~1.1冪律衰減;X射線余輝的光變曲線從~3000 s開始,同樣以指數(shù)~1.1冪律衰減。(2)聯(lián)合Swift/XRT和光學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行譜域分析,得到轉(zhuǎn)變時間Tt~5000 s前后的光子譜指數(shù)均為-1.90。這表明其光學(xué)和X射線余輝可能來自同一起源。本工作進(jìn)一步采用暴周環(huán)境為粒子數(shù)密度隨半徑n(r)∝r-2的星風(fēng)介質(zhì)向n(r)∝r0的星際介質(zhì)轉(zhuǎn)變的外激波模型來檢驗GRB 140423A的光變特...
【文章來源】:廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-2伽馬暴光學(xué)余輝光變曲線卡通圖(Li?etal.?2012)??Fig.?1-2?The?canonical?optical?afterglow?light?curve?(Li?et?al.?2012)??
其中如果v>vQ,則時間順序為^>“>1此時的情形對應(yīng)于高頻光變。同理,當(dāng)V<VQ,有??得到低頻光變。??圖1-3中,(a)是典型的高頻光變,(b)是典型的低頻光變。K/Q時對應(yīng)快冷卻,/>/〇??時對應(yīng)慢冷卻,分別將vm,vc,代入(1-30)?(1-31)中,得到高頻的光變曲線:??r8ctm?t<tc??F?oc?&fl/4?(M2)??tv?&/2-3/〇/4?tm<t<t〇?(1,??、&,2-3P)/4?/>/〇??低頻的光變曲線:??f&tm?t<t〇??&tV2?tn<t<tr???Fv^{?,n?y,?0?m?(1-43)??&戶(1.?tm<t<tc??Jkf2'^?f>tc??12??
??2.2.2時域與譜域分析??所有的光學(xué)觀測數(shù)據(jù)都顯示在圖2-1。&講-XRT的光變曲線數(shù)據(jù)和譜數(shù)據(jù)都取自??UK?Sw訴Science?Data?Centre[1G1]。XRT取分辨率30?counts/bin的光變曲線同樣繪制在圖??2-1。??GBM光變持續(xù)時間7V=95?s,用Band?Function函數(shù)擬合GRB140423A的時間積分??譜(從7V61.440S?到:T〇+32.768?s),得到丑peak=334.36±?235.79?keV,a=-l_09±0.20,??yS=-2.19±0.45,基于當(dāng)前譜模型,得到GBM能段范圍(8?40000keV)內(nèi)的流量是??3.17±2.25xl〇-5?ergcm-2。此外可以根據(jù)公式:??4jiZ)?F7?…、??E?■?=??(2-1)??^1S0?l+z??其中光度距離:??c?fz?dz'??DlH^TT?i?,??(2-2)??H〇?J?〇?yj?nm(?1?+^')3+QA??其中Hq是哈勃常數(shù),是物質(zhì)密度參數(shù),Qa是暗能量密度參數(shù),取??nm=0.30,?QA=0.70。計算紅移?^=3.26?處的五Y,is()=7.47±5.3〇xl〇53?erg,峰值光度(8 ̄40000??keV)?^^0=2.88?±2.05x?1〇52?erg?s'1。??圖2-1顯示了經(jīng)驗擬合的結(jié)果:XRT的光變曲線從大約3000?s開始,并且可以用一??個冪律函數(shù)擬合:F=FQt_a
本文編號:3110425
【文章來源】:廣西大學(xué)廣西壯族自治區(qū) 211工程院校
【文章頁數(shù)】:76 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-2伽馬暴光學(xué)余輝光變曲線卡通圖(Li?etal.?2012)??Fig.?1-2?The?canonical?optical?afterglow?light?curve?(Li?et?al.?2012)??
其中如果v>vQ,則時間順序為^>“>1此時的情形對應(yīng)于高頻光變。同理,當(dāng)V<VQ,有??得到低頻光變。??圖1-3中,(a)是典型的高頻光變,(b)是典型的低頻光變。K/Q時對應(yīng)快冷卻,/>/〇??時對應(yīng)慢冷卻,分別將vm,vc,代入(1-30)?(1-31)中,得到高頻的光變曲線:??r8ctm?t<tc??F?oc?&fl/4?(M2)??tv?&/2-3/〇/4?tm<t<t〇?(1,??、&,2-3P)/4?/>/〇??低頻的光變曲線:??f&tm?t<t〇??&tV2?tn<t<tr???Fv^{?,n?y,?0?m?(1-43)??&戶(1.?tm<t<tc??Jkf2'^?f>tc??12??
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本文編號:3110425
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