红外观测揭示潮汐破坏事件 AT 2019azh 的再加工外层
高能天体物理现象
2026-04-01 v1
摘要
潮汐破坏事件 (TDE) 预期会在远紫外 (UV) 辐射中释放大部分能量,但我们直接无法观测到这些能量。然而,红外 (IR) 观测可以观测由尘埃重新辐射的光学/紫外辐射,如果尘埃正处于蒸发过程中,我们就可以推断未被观测到的 UV 辐射能量。TDE 也被预测在 IR 中显示出小于黑体的光谱曲线,但迄今为止尚未观测到。我们对 AT 2019azh 进行了从峰值前 3 天到超过 1750 天后的近/中红外观测。我们评估这些观测是否与尘埃辐射或来自 TDE 的直接辐射相符。我们拟合 IR 数据的 modified blackbody 模型,以尘埃辐射为依据。将 UV、光学和 IR 数据与来自一般相对论辐射磁流体动力学模拟的超欧渐星吸积模型进行比较。我们在 200 天之后将数据建模为 IR 回声。IR 数据在最大光度时无法用尘埃辐射自洽地拟合。相反,这些数据更适合用再加工模型拟合,其中 IR 多余能量源于再加工外层中自由-自由过程主导的吸收色散。我们推断 TDE 的观察角度约为 ,这与此前报告的 X 射线观测一致,并推断被撕裂恒星质量大于 2 太阳质量。后期的 IR 辐射符合冷尘埃辐射。我们将这些数据建模为 IR 回声,发现尘埃位于较远距离 (0.65 太阳尺) 且呈不规则分布,覆盖因子较低。我们表明 TDE 可以表现出不来自尘埃的 IR 多余能量,以及在早期观测中可以约束 TDE 在统一模型中的观察角度。因此,近红外观测对于区分热尘埃和非热 IR 多余能量至关重要。
引用
@article{arxiv.2506.18489,
title = {Infrared observations reveal the reprocessing envelope in the tidal disruption event AT 2019azh},
author = {Thomas M. Reynolds and Lars Thomsen and Seppo Mattila and Takashi Nagao and Joseph P. Anderson and Franz E. Bauer and Panos Charalampopoulos and Lixin Dai and Sara Faris and Mariusz Gromadzki and Claudia P. Gutiérrez and Hanin Kuncarayakti and Cosimo Inserra and Erkki Kankare and Timo Kravtsov and Shane Moran and Phil Wiseman},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.18489},
year = {2026}
}
备注
18 pages, 14 figures. Submitted to A&A