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伽马射线暴:前身星、中心引擎吸积与喷流加速机制

高能天体物理现象 2018-05-10 v2

摘要

坍缩星模型被提出用于解释长伽马射线暴(GRB),而短 GRB 则与致密天体的并合相关。在前一种情况下,事件的能量学主要与所提出的前身星模型一致,而持续时间、时间变异性以及余辉辐射可能为坍缩大质量恒星的详细性质提供线索。在后一种情况下,LIGO 引力波观测(GW170817)最近对双中子星(NS-NS)并合的发现,以及对相关电磁对应体的探测,首次给出了 NS-NS 并合是短 GRB 前身星的直接证据。一般而言,所有 GRB 都被认为是由通过旋转支撑的环面的吸积,或由致密天体的快旋转所驱动的。对于长 GRB,前身星星的旋转是关键属性,以在相对较长的活动期内支撑吸积,并维持黑洞本身的旋转。后者负责抛射相对论性喷流,喷流由提取黑洞旋转能量驱动,并受吸积环面和磁场的调节。然而,喷流必须穿透恒星包层,这引发了关于该过程效率的问题。类似的驱动喷流抛射的机制可能在短 GRB 中起作用,在此情况下喷流可自由在星际介质中传播。从旋转黑洞抛射的喷流的功率起初主要与磁 Poynting 通量相关,随后在远距离处转移到膨胀壳层的动能,并最终转化为辐射能。

关键词

引用

@article{arxiv.1803.07873,
  title  = {Gamma Ray Bursts. Progenitors, accretion in the central engine, jet acceleration mechanisms},
  author = {Agnieszka Janiuk and Kostas Sapountzis},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1803.07873},
  year   = {2018}
}

备注

20 pages. Review article to be published as a book chapter