关于长伽马射线暴具有弱磁化且慢速旋转前身星的论证
高能天体物理现象
2015-06-17 v1
摘要
利用具有 Case-C 质量转移的双星演化,已经预测并通过观测证实(三个案例)了 X 射线双星(XBs)中几个黑洞(BHs)的自旋。这些黑洞的旋转能量足以驱动长伽马射线暴和超新星爆发(GRBs/HNe),并仍留下一个克尔黑洞。然而,此类恒星内部的强磁场和/或发电机效应会耗尽其核心的角动量,从而阻止坍缩星的形成。因此,尽管双星系统可以产生克尔黑洞,但其大部分旋转是从恒星幔层获得的,黑洞形成与自旋加速之间存在很长的延迟。这样的双星系统不会形成伽马射线暴。我们研究了产生伽马射线暴所需的条件是否能由此类黑洞的前身星满足。我们比较了穿过氦星的不同强度磁场的潮汐同步时标和阿尔芬时标。我们搜寻了一个磁场范围,该范围允许潮汐自旋加速一直延伸至恒星核心,但能防止其在差动旋转阶段减速。我们还估算了在核心坍缩期间产生强磁场(这可能允许伽马射线暴中心引擎存在)的能量学。我们发现了一个观测上合理的参数选择( G 穿过慢速旋转的氦星),这使得铁核能够保留大量的角动量。因此,Case-C 质量转移双星通道能够解释长伽马射线暴。然而,前身星必须在整个氢燃烧和氦燃烧阶段具有低的初始自旋和低的内部磁场。
引用
@article{arxiv.1311.4876,
title = {An Argument for Weakly-Magnetized, Slowly-Rotating Progenitors of Long Gamma-Ray Bursts},
author = {Enrique Moreno Méndez},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.4876},
year = {2015}
}
备注
6 pages, 2 tables. Accepted for publication in ApJ