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“圆化”与吸积——是什么驱动潮汐撕裂事件?

高能天体物理现象 2015-04-08 v2 星系天体物理 广义相对论与量子宇宙学

摘要

当恒星经过足够靠近大质量黑洞而被瓦解时,就会发生潮汐撕裂事件(TDE)。大约一半的恒星物质获得具有大远心距的椭圆轨道,另一半则不受束缚。为了“圆化”,即形成吸积流,束缚物质必须损失大量能量,实际损失量取决于以黑洞引力半径度量的流的特征尺度(1051(R/1000Rg)1\sim 10^{51} (R/1000R_g)^{-1}~erg)。最近的数值模拟 \citep{Shiokawa+2015} 揭示,圆化尺度接近于最束缚初始轨道的尺度,距黑洞 103MBH,6.52/3Rg1015MBH,6.51/3\sim 10^3 M_{BH,6.5}^{-2/3} R_g \sim 10^{15} M_{BH,6.5}^{1/3}~cm,相应的圆化能量耗散率为 1044MBH,6.51/6\sim 10^{44} M_{BH,6.5}^{-1/6}~erg/s。我们认为,在圆化过程中释放的能量,而非通过吸积到黑洞上释放的能量,为观测到的光学 TDE 候选体提供动力。在这些 TDE 中观测到的上升时间、光度、温度、发射半径和谱线宽度 \citep[e.g.][]{Arcavi+2014} 都更容易用与圆化相关的加热而非吸积来解释。

关键词

引用

@article{arxiv.1502.05792,
  title  = {"Circularization" vs. Accretion -- What Powers Tidal Disruption Events?},
  author = {Tsvi Piran and Gilad Svirski and Julian Krolik and Roseanne M. Cheng and Hotaka Shiokawa},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1502.05792},
  year   = {2015}
}

备注

Accepted for publication in ApJ