中文

对黑洞候选体 4U 1630-472 中吸积盘风的 Chandra 综合研究

高能天体物理现象 2020-01-08 v1

摘要

驱动吸积盘风的机制是了解盘 underlying 物理过程的一扇窗口。恒星级黑洞是探索这些机制的理想环境,部分原因在于其爆发跨越了很宽的质量吸积率范围。我们对黑洞候选体 4U~1630-472 的六次 Chandra/HETG 观测中发现的吸积盘风进行了光谱分析,覆盖了两种不同光谱态下的光度范围。我们使用自洽的光致电离吸收模型 PION 对风吸收成分和延展风再发射成分进行了建模。除一种情况外,均需两个光致电离区才能获得可接受的拟合。通过电离参数形式体系和再发射的动力学展宽获得的关于发射半径的两个独立约束,有助于刻画风几何结构。最内层的风成分(r1023r \simeq {10}^{2-3} GM/c2GM/{c}^{2})倾向于小的体积填充因子、高电离、密度高达 n101516cm3n \simeq {10}^{15-16} {\text{cm}}^{-3}、以及 0.003c\sim 0.003c 的外流速度。这些小的发射半径和大的密度要求磁驱动,因为它们与热驱动风的数值和解析处理不一致。外层风成分(r105r \simeq {10}^{5} GM/c2GM/{c}^{2})电离显著更低且填充因子接近 unity。它们更大的发射半径、更低的密度(n1012cm3n \simeq {10}^{12} {\text{cm}}^{-3})和 outflow 速度(0.0007c\sim 0.0007c)名义上与热驱动风一致。整体风结构表明这些成分也可能是一个更宽泛的 MHD 外流的一部分,或许更好地被描述为磁热混合风。

关键词

引用

@article{arxiv.1910.11243,
  title  = {A Comprehensive Chandra Study of the Disk Wind in the Black Hole Candidate 4U 1630-472},
  author = {Nicolas Trueba and J. M. Miller and J. Kaastra and A. Zoghbi and A. C. Fabian T. Kallman and D. Proga and J. Raymond},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1910.11243},
  year   = {2020}
}

备注

27 pages, 13 figures