耀变たい

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耀变たいある耀星たいえい:Blazar)一种密度极高的高变能量源,假定かてい为是处于よせぬしほしけい中央ちゅうおうてきちょうだい质量くろほら。耀变たい目前もくぜんやめ观测到てき宇宙うちゅうちゅうさい剧烈てき天体てんたいかつ动现ぞういち,并已なりほしけい天文学てんもんがくてきいち个重よう话题。

典型てんけいてき耀变たい——蝎虎BLがた天体てんたいPKS 2155-304てき光学こうがく图像

耀变たい众多かつ跃星けいちゅうてきいち种,也被しょうかつ跃星けいかく(AGN)。过,しょう为耀变体てきほしたい并非完全かんぜんしょうどう,其仍可分かぶん为两种:だいいち种是こう变类ほしたい,也被しょう光学こうがく剧变类星たい(为类ほしたいちゅうてきいち类);だい种为蝎虎BLがた天体てんたい。另外还有少量しょうりょう耀变たい可能かのうぞく于“过渡耀变たい”类型,そくけん光学こうがく剧变类星たい蝎虎BLがた天体てんたいてきぼう些特せい。耀变たい(blazar)这个词由天文学てんもんがくほこりとく·ほどこせかわかく于1978ねん创造,よう以指しょう上述じょうじゅつ两类天体てんたいてき集合しゅうごう

耀变たいいちあい对论せい喷流ざい大概たいがいかた向上こうじょう指向しこう地球ちきゅうてきかつ跃星けいかくよし此,对其进行观测てきわが通常つうじょう处于喷流てきしたゆう”。这也说明りょう这两种耀变体てきだか变性高密度こうみつどてきとくせい。许多耀变たい甚至ざい喷流てきすうびょう内出うちでちょう光速こうそく运动现象,这可能かのうゆかりあい对论せい冲击造成ぞうせいてき[1]

此外,如引力いんりょくとおる镜效应ひとしがえだい模型もけい则可かい少量しょうりょうあずか耀变たい一般特征不符的观测结果。

结构[编辑]

耀变たい其他かつ跃星けいかくいち样,もの落入于寄ぬしほしけい中央ちゅうおうてきちょうだい质量くろほらどう时产せいのうりょうさく为其のう量的りょうてきさい终产せいつくえせいざい引力いんりょくてき作用さようくろほらしゅう围的气体尘埃ゆう时还包括ほうかつほしたいあさくろほら下落げらくゆかり具有ぐゆうすみ动量もの形成けいせいりょう一个围绕黑洞的炙热的吸积盘,并进にゅうくろほらざい此过ほどちゅう,产生りょう大量たいりょうてき光子こうし电子せい电子かず其它基本きほん粒子りゅうしかたち存在そんざいてきのうりょう。这个作用さよう区域くいきじゅうふん狭小きょうしょうだい约只ゆう10−3びょう距大しょう

此外,ざいくろほらしゅう围数个秒距的范围ない还会形成けいせい一个庞大的不透光圆环,ざい这个该密度みつどてき区域くいきない包含ほうがんあぶ热的气体。这些“うん”从更もたれきんくろほらてき区域くいきちゅう吸收きゅうしゅうのうりょう,并再辐射ざい地球ちきゅうじょう则可以通过耀变体电磁范围ないてき谱线探知たんち这些“うん”。

あずか吸积盘面しょう垂直すいちょくてき则是一对从活跃星系核中喷射而出的、携带だかのう量的りょうてきあい对论せい喷流。这对喷流受到りょうらい吸积盘和吸积环的强大きょうだい磁场强烈きょうれつ辐射风的共同きょうどう作用さようとく保持ほじ很好てき方向ほうこうせいざい喷流ないこうのう光子こうし其它粒子りゅうし相互そうご作用さようどう时还与きょう磁场发生作用さよう。这些しょう对论せい喷流のう够到达黑ほらそとすうせんびょう距的地方ちほう

耀变たいてき这些区域くいきのう产生种可观测到てきのうりょう,其中だい部分ぶぶん热辐しゃてき形式けいしき存在そんざい,这些辐射谱包括ほうかつりょう从极てい频率てきいた携带极高のう量的りょうてきとぎ马射线ざいぼう些频りつじょうてき辐射甚至高度こうど极化りょう。这些热辐しゃ包括ほうかつりょう从射电到X线てきどう辐射,以及从X线到とぎ马射线的かんひろし顿散しゃ。热辐しゃ谱可ざい红外线区域くいき达到みね(其中还包括ほうかつりょう微弱びじゃくてき见光辐射),这种热辐しゃ谱可ざい光学こうがく剧变类星たいちゅう观测到,ただし很少甚至ぼつゆうざい蝎虎BLがた天体てんたいちゅう发现。

あい对论せいたばしゃ[编辑]

耀变たい发射てき观测到てき辐射喷流ちゅうてきせま义相对论こう应所增强ぞうきょうりょう,这个过程しょうあい对论せいたばしゃ。组成喷流てきとう离子たいてき速度そくどのう达到光速こうそくてき95%-99%。(这并典型てんけいてき电子ある质子てき速度そくどただしよし于单个粒子りゅうしてき运动方向ほうこう不同ふどう,结果造成ぞうせいりょうとう离子たいてき速度そくど较低。)

处于静止せいし参考さんこうけいなかてき喷流しょ产生てきひかりあきらあきらあずか地球ちきゅうじょう观测到てきひかりあきらあきら决于喷流てき特性とくせい——そくこうあきらよし于冲击波还是喷流ちゅうてきあきらてんしょ产生,そもそもある喷流ちゅうてき磁场与运动てき粒子りゅうし相互そうご作用さようしょ产生てき

关于たば射的しゃてき简单模型もけい揭示けいじりょう基本きほんしょう对论こう应与处于静止せいし参考さんこうけいちゅうてき喷流しょ产生てきひかりあきらあきらたびSe以及从地球ちきゅうじょう观测てきあきらたびSoてき关系,这其ちゅう还需引进天体てんたい物理ぶつりがくちゅうてきいち要素ようそ——そく因子いんしDざい这里,SoあずかSe×D2なり比例ひれい

下面かめんれつりょうさらてき细节,其中包括ほうかつ种相对论こう应:

  • あい对论せいぞうらく伦兹おさむ):该效应对应公しきちゅうてきD2ぞうせま义相对论作用さようてき结果,ざい这种じょう况下,静止せいし参考さんこうけいちゅうてきどう方向ほうこう运动(ざい该例子中こなか为喷りゅう),ざい观察しゃざい该例子中こなか地球ちきゅうらいそくかいざい运动てき个轴こう产生おさむ缩。
  • 时间膨胀こう爱因斯坦のべ):该效应对应D+1てきいんもと。该效应加そくりょうのう量的りょうてき释放过程。如果ざい耀变たい自身じしんてき静止せいし参考さんこうけいちゅう其每ぶん钟发せいいちのうりょう喷发,ざい地球ちきゅうじょうてき观测しゃらい,则可能かのう变为ごと10びょうちゅう发生いち
  • まどこうこう应(Windowing):该效应对应公しき总的D−1いんもと。该效应减缓了ぶつ质的推进速度そくど。这种こう应发せいざい喷流稳定てきじょう况下,いん为这时从观察しゃてきまどこう”进行观察,作用さよう于结はててき要素ようそ较少——此时这些要素ようそやめ经由于多ひろし要素ようそ而被だいしか而对处于自由じゆう传播ちゅうてきぶつ质点らい说,辐射仍会ざいD+3要素ようそ作用さよう加速かそく

しめせれい[编辑]

如果喷流地球ちきゅう观察しゃてき视线存在そんざい5てき交角(θしーた),且喷りゅうてき速度そくど达到りょう光速こうそくてき99.9%,地球ちきゅう观察しゃしょ观测到てきあきらしょうかい发射あきらてき70ばい。如果交角(θしーた)达到りょう最小さいしょう值即0么从地球ちきゅうじょう观测到てきあきら则会发射あきらてき600ばい

たばしゃ扩散[编辑]

あい对论せいたばどう时还かい产生另外いち个重よう结果。もと于相どうまとしょう对论こう应,はん地球ちきゅう方向ほうこうてき个喷りゅうてきひかりあきらしょうかい变得昏暗朦胧。所以ゆえん一对两个完全相同的喷流看起来将会极不对称。这在上面うわつらてきしめせれいちゅう就可いた证明,そく交角(θしーた)だい于35てき喷流,从地球ちきゅうじょう观测到てきあきらしょうかいしょう于处于静止せいし参考さんこうけいちゅうてき喷流实际てき发射あきら

此外,そう对论せいたばしゃ还有いち个后はてそくかつ跃星けいかく以随つくえ喷射方向ほうこうこう四面しめんはちぽう喷射てき、实际うえひとし分布ぶんぷてきぶつ质,ざい地球ちきゅうじょう观测则会认为其分布ぶんぷひとし匀的。しょう部分ぶぶん交角较小てき喷流かい非常ひじょうあかりあきら,而其てき则显どく暗弱あんじゃくとく。交角わか为90ざい观测ちゅう必然ひつぜんかい发现两个喷流てき对称现象。

这就耀变たいあずか电群间的ほん质联けいそく使つかい两个ほん质上しょうどうてきかつ跃星けいかく,如果其中一个的喷流喷射方向接近于地球观察者的视线,另外いち个又如此,则观测结はて则会だいゆう不同ふどう

发现[编辑]

许多あきらあきらてき耀变たい最初さいしょ鉴定归类为银かわけいちゅうてき规则变星,而非耀眼てきはるか远星けい。这些耀变たい真正しんせいてき规则变星类似,都会とかいざい以年计或以天计的时间さと发生あきらてき变化,ただし这种变化并没ゆう固定こていてきしき

ざい电天文学ぶんがく发展はじめそく在天ざいてん空中くうちゅう发现りょう众多てきあかりあきらてき电源いた20せい纪50年代ねんだいまつ电望远镜いた改善かいぜん、其能够有效ゆうこうはた个别しゃ电源あずか其他见光げん别开らいきさき科学かがく发现りょう类星たい。耀变たいそく这些早期そうき发现てき类星たいちゅうてき典型てんけい代表だいひょう,而首个被发现てき红移ほしたい——3C 273そく一个属于耀变体的こう变类ほしたい

使用しよう哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき先進せんしんじゅんてんあきらしょうはくてき3C 273。

1968ねんさいつぎ发现りょう“变星”蝎虎BLあずか一个强烈射电源VRO 42.22.01[2]これ间的类似联系。蝎虎BLおもて现出许多类星たいてきとくせいただしひかりちゅう却缺しょうよう于确てい红移てき谱线。1974ねんまた发现りょう蝎虎BL可能かのうかわがいほしけいてき微弱びじゃく迹象,这可以证あかり蝎虎BLいち颗恒ぼし

蝎虎BLかわがいほしけいてき真相しんそう不出ふしゅつじんりょう。1972ねん,综合变光しゃ电源とう现象,科学かがくつつみ议设りつ一个新的星系类型——蝎虎BLがた天体てんたい(BL Lacertae-type objects)。きさきらい这个名称めいしょう缩短为"BL Lac object"ある"BL Lac"。(注意ちゅういきさき一个简称亦被用于指称首个被发现的蝎虎座BLがた天体てんたい,而非せい个类がた。)

いたり2003ねんやめ有数ゆうすうひゃく个蝎とらBLがた天体てんたい发现。

美国びくに宇航きょくまいとぎ瑪射せん空間くうかん望遠鏡ぼうえんきょうはく摄的夜空よぞら全景ぜんけい图像显示りょう银河けい平面へいめん(图中央ちゅうおう)、脉冲ぼしちょうだい质量くろほらてきあかりあきら辐射。其中耀变たい3C 454.3くらい于图ぞうてきひだり下部かぶ

现今观点[编辑]

耀变たい认为其喷りゅう喷射方向ほうこう接近せっきん观察しゃ视线てきかつ跃星けいかく(AGN)。

这种とく别的喷流喷射方向ほうこうかい释了耀变たいてきいち般特せい:如被观测到てきこうあきらこう变性、こう极化せいあずか耀变たい类星からだ较)かずざいだい多数たすう耀变たい附近ふきんすう个秒距范围内观测到てきちょう光速こうそく运动现象。

一个关于耀变体的统一模型正被越来越广泛的接受了,そくだか变类ほしたいあずか较强てき电波ほしけいゆう关;而蝎とらBLがた天体てんたい则与较弱てき电波ほしけいゆう关。两类ほしたい间的别体现了耀变たい辐射りょう丰度じょうてき别。

对相对论せい喷流统一模型进行解释的其他理论则涉及到了引力いんりょくとおる镜效应しょう对论せい喷流てき连续喷射论。这些论都无法全面ぜんめんてきかい释耀变体てき全部ぜんぶとくせい。如引りょくとおる镜效应即具有ぐゆうけししょくせいのう够将こう谱的所有しょゆう部分ぶぶん进行ひさげますくだてい;很明显,这种现象ぼつゆうざい耀变たいちゅう发现。过这些理论以及更てき复杂とう离子物理ぶつりがく可能かのうのう够解释一些特别现象和细节。

典型てんけいてき耀变たい包括ほうかつ3C 454.33C 2733C 279蝎虎BLPKS 2155-304Markarian 421Markarian 501きさき两者よし于其携带及高のうりょう(达到りょう万亿电子伏特级别)てきとぎ马射线而被しょう为“TeVがた耀变たい”。

まいり[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

  1. ^ Biretta, John. HUBBLE DETECTS FASTER-THAN-LIGHT MOTION IN GALAXY M87. Baltimore, Maryland: Space Telecsope Science Institute. 1999-01-06. 
  2. ^ Schmitt J. L. (1968): "BL Lac identified as radio source", Nature 218, 663

外部がいぶ链接[编辑]