1 05, 2017

Диффузия элементов в межзвездной среде в галактиках раннего типа

2017-10-24T15:30:53+00:00 01 05 2017|Categories: Публикации|Tags: , , |

П. С. Медведев, C. Ю. Сазонов, М. Р. Гильфанов

Несмотря на большое количество теоретических работ, посвященных диффузии элементов в скоплениях галактик,  степень влияния этого физического процесса на формирование пространственного распределения элементов продолжает быть спорным вопросом на протяжении долгого времени. Хорошо известно, что процессы переноса (диффузия, теплопроводность, вязкость) в горячей замагниченной космической плазме могут быть существенно подавлены магнитными полями  (см. Чандран & Коули 1998).  Тем не менее, благодаря хаотическому характеру изменений магнитных полей, порождаемых турбулентным перемешиванием газа, глобальные коэффициенты переноса могут оставаться достаточно большими, чтобы диффузия частиц продолжала быть важной на временных масштабах характерных для скоплений галактик или галактик раннего типа (Нараян & Медведев, 2001, Чужой & Лоеб, 2004).

Хотя наблюдательные проявления диффузии частиц в межгалактической и межзвездной  средах пока не обнаружены,  нет никаких сомнений, что дальнейший прогресс в наблюдательной технике (главным образом, рентгеновских экспериментов и наблюдений эффекта Сюняева-Зельдовича в скоплениях галактик) позволит найти жесткие ограничения на амплитуду эффектов, связанных с диффузией (см. Маркевич 2007). В этом случае, обнаружение  таких эффектов (или обнаружение их отсутствия), а также их сопоставление с теоретическими расчетами должны дать чрезвычайно важную информацию о степени подавления коэффициентов диффузии в турбулентной замагниченной плазме.

В работе рассматривается роль диффузии в перераспределении элементов в горячей межзвездной среде галактик раннего типа.  Известно, что процесс  гравитационной седиментации может значительно влиять на содержание гелия и тяжелых элементов в горячем межгалактическом газе массивных скоплений галактик. Универсальный вид профиля температуры в скоплениях с холодными ядрами и теоретическое корреляционное соотношение масса-температура позволяют предположить, что максимальный эффект седиментации должен иметь место в самых массивных вириализованных объектах во Вселенной.

Однако наблюдательные данные обсерваторий Chandra и XMM-Ньютон демонстрируют более сложные масштабные соотношения между массами галактик раннего типа и другими их параметрами, такими как массовая доля и температура межзвездного газа. Немаловажно, что радиальный профиль температуры в межзвездной среде в галактиках раннего типа может иметь как спадающий, так и нарастающий характер. Эти факторы могут существенно влиять на амплитуду  седиментации, поэтому необходимо провести детальные расчеты диффузии элементов основываясь на наблюдаемых характеристиках межзвездного газа.

Мы рассчитали диффузию, основываясь на наблюдаемых распределениях плотности и температуры газа для 13 галактик раннего типа, имеющих разные типы окружения и охватывающих широкий диапазон рентгеновских светимостей. Рассматривается модельная задача без учета магнитных полей, отклонения состояния газа от гидростатического равновесия и с постоянным во времени температурным профилем. Хотя такая постановка задачи выглядит идеализировано, ее решение, с одной стороны,  должно быть полезным для поиска наблюдательных проявления диффузии элементов в маломассивных эллиптических галактиках,  а с другой — дает понимание роли диффузии среди других физических процессов, протекающих в горячей межзвездной плазме. Решая полную систему уравнений Бюргерса, мы демонстрируем нетривиальную зависимость интегрального эффекта от массы галактики и типа ее окружения.

В совокупности с нашими предыдущими исследованиями, мы подробно изучили роль процессов диффузии в формировании распределения элементов внутри вириального радиуса в галактиках, группах и скоплениях галактик с вириальными массами от 1012 до 1015 MSun. Оказалось, что в межзвездном газе обилие гелия может меняться столь же существенным образом, как и в межгалактической плазме. Это происходит несмотря на то, что температура межзвездной среды значительно меньше температуры межгалактического газа. Интересно, что в случае скоплений происходит усиление эффекта для более массивных скоплений, а в случае галактик зависимость обратная. Это частично связано с тем, что в отличии от галактик раннего типа, средняя температура межгалактического газа в скоплениях близко следует вириальному соотношению M~T3/2.

Для эллиптических галактик, характеризующихся положительным радиальным градиентом температуры газа, диффузия может вызвать относительный прирост массы гелия на 25% внутри эффективного радиуса за миллиард лет. Для менее массивных галактик, имеющих спадающий с радиусом профиль температуры, соответствующий прирост гелия оказывается еще больше, 60%. Также показано, что эффект термодиффузии существенно ускоряет седиментацию элементов в галактиках со спадающем профилем температуры и замедляет седиментацию в галактиках с холодными ядрами. Увеличение концентрации тяжелых элементов, в целом, следует за изменением обилия гелия. Так, для ионов железа FeXXII эффект седиментации оказывается примерно в два раза меньше, чем для гелия. Так как оценить обилие гелия напрямую из рентгеновской спектроскопии не представляется возможным, при анализе спектров обычно предполагается солнечное обилие гелия. Мы показали, что двухкратная недооценка обилия гелия приводит к 20% ошибке в определении обилия тяжелых элементов из рентгеновской спектроскопии космической плазмы. 

→ Ссылки:

ПИСЬМА В АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2017, том 43,№5, с. 321-340

PDF

NASA ADS

31 12, 2016

Функция светимости и совокупный спектр излучения ярких массивных рентгеновских двойных систем, рентгеновский нагрев ранней Вселенной

2017-09-28T18:29:59+00:00 31 12 2016|Categories: Публикации|Tags: , |

С.Ю. Сазонов, И.И. Хабибуллин

→ Общая формулировка научной проблемы и ее актуальность

Тема реионизации Вселенной чрезвычайно актуальна. Остается открытым ключевой вопрос: какие астрофизические объекты и физические механизмы были ответственны за реионизацию Вселенной? В последнее время активно обсуждается гипотеза, что еще до реионизации ультрафиолетовым излучением галактик и квазаров первичная межгалактическая среда во Вселенной могла быть заметно разогрета излучением первых рентгеновских источников. Естественным кандидатом на роль таких источников в ранней Вселенной являются массивные рентгеновские двойные системы (МРД). Поэтому тема раннего нагрева Вселенной оказывается неразрывно связана с исследованием популяционных свойств МРД в современную эпоху.

→ Конкретная решаемая в работе задача и ее значение

построение функции светимости и суммарного спектра рентгеновского излучения МРД высокой светимости (>10^38 эрг/с) в современную эпоху, оценка нагрева ранней Вселенной излучением таких источников в первых галактиках.

→ Используемый подход, его новизна и оригинальность

Использовалась выборка 27 близких галактик, для которых имеются карты атомарного и молекулярного межзвездного газа, а также темпа звездообразования. На основе каталога источников, обнаруженных телескопом Чандра в этих галактиках, была составлена выборка из 200 вероятных МРД со светимостью выше 10^38 эрг/с, исследованы рентгеновские спектры этих источников. На основе этой выборки была измерена функция рентгеновской светимости МРД и построен рентгеновский спектр совокупного излучения популяции МРД в современную эпоху. При этом были учтены эффекты селекции, связанные с разнообразием спектров ярких МРД и поглощением излучения в межзвездной среде родительских галактик. Такой самосогласованный подход никогда ранее не использовался при изучении популяционных свойств МРД.

На основе измеренных функции светимости и суммарного спектра МРД, используя зависимость интегрального темпа звездообразования от красного смещения на z=6-10, основанную на наблюдениях космического телескопа им. Хаббла, и принимая во внимание, что в ранней Вселенной удельная светимость МРД могла быть повышена из-за низкой металличности первых галактик, был рассчитан нагрев ранней Вселенной мягким рентгеновским излучением МРД. В предыдущих работах использовались менее обоснованные оценки светимостей и спектров рентгеновских источников в первых галактиках.

→ Полученные результаты и их значимость

Впервые измерена истинная (поправленная за поглощение и эффекты селекции), отнесенная к темпу звездообразования функция светимости МРД в современную эпоху. В диапазоне светимостей от 10^38 до 3 10^40 эрг/с она может быть описана степенным законом: dN/dlog L=2.0(L/10^39 эрг/c)^(-0.6)/(M_Sun/год). Показано, что вклады жестких, мягких и сверхмягких источников в функцию светимости находятся в пропорции 2:1:1. Также впервые измерена функция светимости МРД в мягком рентгеновском диапазоне 0.25-2 кэВ и показано, что жесткие, мягкие и сверхмягкие источники вносят в нее примерно равный вклад. Суммарная мягкая рентгеновская удельная светимость МРД в современную эпоху составляет 5 10^39 эрг/с/(M_Sun/год). Самосогласованный учет эффектов поглощения и разнообразия рентгеновских спектров никогда ранее не осуществлялся при изучении популяционных свойств МРД.

Впервые измерен поправленный за поглощение и эффекты селекции суммарный спектр рентгеновского излучения ярких МРД в современную эпоху. В диапазоне энергий 0.25-8 кэВ он может быть описан степенным законом с наклоном 2.1. Основной вклад в совокупное излучение дают ультраяркие рентгеновские источники со светимостью выше 10^39 эрг/с. Жесткие источники доминируют на энергиях выше 2 кэВ, а мягкие и сверхмягкие — на более низких энергиях. Полученный спектр дает важные ограничения на модели около- и сверх-критической аккреции вещества на черные дыры и нейтронные звезды.

Используя измеренные функцию светимости и суммарный спектр ярких МРД, оценен фотонагрев ранней Вселенной мягким рентгеновским излучением таких систем. Показано, что излучение ультраярких и сверхмягких ультраярких  рентгеновских источников могло существенно нагреть первичную  межгалактическую среду уже к z=10, если удельная рентгеновская светимость молодого звездного населения в ранней Вселенной была, из-за низкой металличности первых галактик, на порядок выше, чем в современную эпоху. Это делает возможным наблюдение нейтрального водорода в линии 21 см в излучении на z<10. Хотя расчеты рентгеновского нагрева Вселенной ранее проводились неоднократно, в наших расчетах были впервые использованы реально измеренные спектры и функция светимости МРД в мягком рентгеновском дипазоне. 

→ Ссылки:

  1. «Bright end of the luminosity function of high-mass X-ray binaries: contribution of hard, soft and supersoft sources» Sazonov S., Khabibullin I. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, vol. 466, p. 1019-1051
  2. «The intrinsic collective spectrum of luminous high-mass X-ray binaries» Sazonov S., Khabibullin I. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, vol. 468, p. 2249-2255
  3. «Подогрев ранней Вселенной излучением массивных рентгеновских двойных систем» Сазонов С.Ю., Хабибуллин И.И. Письма в Астрономический журнал, 2017, том 43, стр. 243-253
7 10, 2016

Рентгеновский квазар на краю Вселенной

2017-06-30T16:56:45+00:00 07 10 2016|Categories: Пресс-центр ИКИ РАН|Tags: , , , , |

Один из самых далеких рентгеновских квазаров был обнаружен с помощью нового спектрографа АДАМ на 1,6-метровом телескопе АЗТ-33ИК Саянской солнечной обсерватории. Источник 3XMM J125329.4+305539 находится на красном смещении 5,08, а значит, его свет возник во Вселенной спустя всего лишь миллиард с небольшим лет после Большого взрыва.

Новости пресс-центра ИКИ РАН

7 10, 2016

Астрономы из России открыли одну из самых далеких черных дыр

2017-06-30T17:14:53+00:00 07 10 2016|Categories: Пресса о нас|Tags: , |

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Астрономы из Института космических исследований РАН открыли один из самых далеких квазаров, активных сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик, возникший почти сразу после Большого Взрыва и рождения первых галактик Вселенной, говорится в статье, принятой к печати в Письма в Астрономический журнал.

1478722643

«Мы провели спектроскопическую проверку двух десятков рентгеновских источников, найденных недавно. Один из них, 3XMM J125329.4+305539, оказался очень далеким — он расположен на красном смещении 5,08, что соответствует возрасту Вселенной чуть более одного миллиарда лет. Это не самый далекий квазар, известный в настоящее время, но он, возможно, самый далекий из тех, что были обнаружены именно в рентгеновском диапазоне», — рассказывает Сергей Сазонов из Института космических исследований РАН в Москве.

Квазары представляют собой сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик, которые активно поглощают материю и «выплевывают» часть ее в виде узких пучков материи, разогнанных до околосветовых скоростей, и выделяемых ими потоков энергии, чья светимость в десятки и сотни миллионов раз превышает яркость Солнца.

Как сегодня считают астрономы, квазары были наиболее активны примерно 10 миллиардов лет назад, когда во Вселенной активно формировались первые крупные скопления галактик. Детали этого процесса до сих пор остаются неизвестными для ученых, и поэтому они активно следят за квазарами, чье излучение может «подсветить» те клубы газа, из которых рождались галактики и раскрыть их тайны.

Сазонов и его коллеги по институту, а также ученые из Саянской солнечной обсерватории, добавили в число сверхдалеких и древних квазаров еще один объект, изучая источники рентгеновского излучения, найденные различными орбитальными и наземными телескопами.

Как отмечают ученые, число далеких квазаров, найденных в рентгеновском диапазоне, крайне мало – их общее количество не превышает двух сотен ядер галактик, и российские астрономы пытались расширить его, изучая спектры рентгеновских объектов, похожих на квазары.

Для этого Сазонов и его коллеги проанализировали каталоги объектов, за которыми наблюдали телескопы XMM-Newton, наземные обсерватории в рамках Слоановского обзора неба, и инфракрасного телескопа WISE. Комбинация оптических, рентгеновских и инфракрасных снимков помогла им отсеять рентгеновские объекты, не способные быть квазарами в принципе, и отобрать для наблюдений только самые «подозрительные» источники рентгена.

В итоге ученым удалось получить самую большую на сегодня выборку рентгеновских квазаров и кандидатов в квазары — в каталог вошли 903 источника, из них более 350 новых кандидатов, для которых были определены красные смещения при помощи спектрографа АДАМ, установленного на 1,6 метровый телескоп АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.

Этот прибор, как передает пресс-служба ИКИ, является результатом совместной работы трех институтов Российской академии наук. По словам Родиона Буренина, сотрудника института, он будет использоваться для наблюдения за теми рентгеновскими источниками, которые будут открыты при помощи российской космической обсерватории «Спектр-РГ», запуск которой намечен на сентябрь следующего года.

Как считают ученые, открытие столь далекого квазара говорит о том, что уже сейчас можно значительно увеличить число известных рентгеновских квазаров, используя ранее собранные данные. Запуск «Спектра-РГ», в свою очередь, позволит обнаружить все наиболее яркие квазары в наблюдаемой части Вселенной, заключают ученые.

12 08, 2016

Наблюдения ультраяркого рентгеновского источника NGC 5643 X-1

2017-06-30T17:50:29+00:00 12 08 2016|Categories: Публикации|Tags: , , , |

Спиральная галактика NGC 5643 входит в исторический каталог «туманностей и звёздных скоплений» Месье 1771 года.  NGC 5643 расположена на расстоянии 14 Мпк от нас и содержит активное ядро (см. галактики с активными ядрами, АЯГ), что делает ее ярким источником в рентгеновском диапазоне. Кроме того, в ней обнаружен ультраяркий рентгеновский источник (УРИ) со светимостью более 1040 эрг в секунду, обозначенный как NGC 5643 X-1.  Активно обсуждается природа таких источников, а именно являются ли они микроквазарами по типу известного объекта SS433 в нашей Галактике, или аккрециирующими черными дырами промежуточных масс.

Взято с сайта http://www.capella-observatory.com

Изображение галактики NGC 5643 в оптическом диапазоне. (взято с сайта http://www.capella-observatory.com)

При анализе жесткого рентгеновского излучения близких АЯГ,  с помощью спутника НуСТАР (НАСА), Роман Кривонос и Сергей Сазонов обратили внимание на ультраяркий источник NGC 5643 X-1, с целью исследования его рентгеновского спектра. В ходе наблюдения подобных ультраярких источников на обсерваториях ИНТЕГРАЛ и НуСТАР было обнаружено,  что их спектр имеет характерный завал на энергиях выше 10 кэВ, что и требовалось установить для NGC 5643 X-1. Задача усложнялась тем, что изображение галактики NGC 5643, полученное НуСТАРом, полностью доминируется излучением активного ядра, и углового разрешения телескопов НуСТАРа недостаточно, чтобы независимо измерить спектр ультраяркого источника.

NGX 5643 X-1

На рисунке слева показано изображение области галактики NGC 5643 с ярким АЯГ и ультраярким рентгеновским источником X1, полученное на спутнике НуСТАР в жестком рентгеновском диапазоне. Справа показано аналогичное изображение, но составленное по данным спутника XMM-Newton в мягком рентгеновском диапазоне с более высоким угловым разрешением.

Авторами работы был разработан уникальный метод двухмерного моделирования наблюдательных данных для разделения излучения двух объектов и извлечения их рентгеновских спектров. Кроме того, удалось построить широкополосный спектр ультраяркого источника, используя данные мягкого рентгеновского диапазона из длительных наблюдений обсерватории XMM-Newton в 2009 и 2014 гг. Было обнаружено повышение яркости жесткой спектральной компоненты ультраяркого источника, что предположительно связано с массивным ветром от сверхкритического аккреционного диска черной дыры звездной массы, таким образом было найдено еще одно подтверждение «микроквазарной» природы подобных ультраярких источников.

Работа была принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 12 августа 2016 года и доступна по следующей ссылке. Статья также появилась на сайте электронных препринтов arXiv:1608.07445.

5 08, 2014

Российские астрофизики выявили три разрушенных черными дырами звезды

2017-06-30T17:16:08+00:00 05 08 2014|Categories: Пресса о нас|Tags: , , , |

(Взгляд, 5 августа 2014) Исследователи из Института космических исследований РАН и МФТИ открыли три возможных события приливного разрушения звезд сверхмассивными черными дырами в центрах галактик, об этом сообщается в статье Ильдара Хабибуллина,Сергея Сазонова и Рашида Сюняева.

28 10, 2011

Пылевой пояс черных дыр состоит из обломков планет, выяснили ученые

2017-06-30T17:29:35+00:00 28 10 2011|Categories: Пресса о нас|Tags: |

РИА Новости 28 октября 2011

Толстый пылевой «бублик», окружающий средние по размеру сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик и отсутствующий у малых и гигантских звездных систем, образовался из перемолотых обломков астероидов и планет, пишут британские и российские астрономы в статье, принятой к печати в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

9 03, 2010

НЕБО ОЧИСТИЛИ И НАШЛИ ПЯТЬ СОТЕН НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

2017-06-30T17:34:37+00:00 09 03 2010|Categories: Пресса о нас|Tags: , , , , , , , , , |

Электронное издание «Наука и технологии России» 03.09.2010: Учёные из Института космических исследований РАН применили новые методы анализа изображений различных областей Вселенной, полученных в рамках проекта INTEGRAL, сообщает Информнаука со ссылкой на пресс-релиз ESA. С помощью этих методов специалисты зарегистрировали и описали ранее не видимые космические объекты — как галактические, так и внегалактические.

Вот уже более семи лет международная астрофизическая лаборатория INTEGRAL — совместный проект Европейского космического агентства (ESA), NASA и Федерального космического агентства России (Роскосмос) — исследует Вселенную, работая над получением изображений в рентгеновских и гамма-лучах. Учёные, занятые в проекте INTEGRAL, изучают всё небо — получают изображения не только объектов Галактики, но и внегалактических объектов. Теоретически, чем больше время экспозиции при получении изображения, тем чётче выходят снимки, однако на практике это не так. С увеличением экспозиции появляются систематические искажения изображений.

Работой по анализу полученных в рамках проекта изображений руководил академик Рашид Сюняев. Кроме того, в данной работе участвовали его коллеги из Института космических исследований РАН Роман Кривонос, Сергей Цыганков, Михаил Ревнивцев, Сергей Гребенев, Сергей Сазонов, Алексей Вихлинин, Михаил Павлинский и Евгений Чуразов.

В исследовании использованы возможности аппарата IBIS (название от английского сокращения Imager on Board the INTEGRAL Satellite — бортовой блок формирования изображений спутника INTEGRAL).

Фотоны высокой энергии, такие как фотоны рентгеновских и гамма-лучей, невозможно сфокусировать с помощью обычных линз и зеркал. В системе IBIS используются металлические пластины с определённым образом расположенными отверстиями, которые находятся перед детекторами фотонов. Последние проходят через эти отверстия, прежде чем попасть на детекторы.

По анализу тёмных и светлых точек на изображении, полученном на датчиках (такие изображения называются тенеграммами), учёные могут воспроизвести позицию источника лучей и их интенсивность.

Чтобы рассмотреть определённые участки неба, специалисты «очистили» изображения от фонового сигнала космических рентгеновских лучей, аппаратуры и излучения от Плоскости Галактики, фоновое значение которого зависит от положения изучаемой области космоса.

Российские учёные смогли очень точно рассчитать фоновое галактическое излучение благодаря дополнительному анализу близкого инфракрасного излучения, так как по нему можно косвенно судить о рентгеновском космическом излучении.

Кроме того, исследователи использовали дополнительный алгоритм, который позволяет удалить крупномасштабные искажения изображений.

С помощью данного алгоритма можно практически полностью избавиться от фона в области неба за пределами Галактики и частично подчистить изображения от областей Галактики.

Данные со спутника за июль 2009 года показали, что чувствительность изображений зависит от времени экспозиции, искажения с полученных снимков в значительной степени удалось убрать.

Благодаря разработанному алгоритму теперь можно рассмотреть космические объекты, которые раньше были не заметны для исследований. На данный момент учёные обнаружили 262 галактических и 219 внегалактических объекта.

Работа поддержана президентом России (в рамках программы поддержки ведущих научных школ, проектNSH-5069.2010.2), Президиумом РАН (программа «Происхождение, структура и эволюция объектов Вселенной»), подразделением Физических наук РАН (программа «Протяжённые объекты во Вселенной»OFN-16) и РФФИ (проект 09-02-00867).

Ссылка на публикацию.