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磁星驱动的磁塔作为伽马射线暴和非对称超新星的模型

天体物理学 2009-11-11 v2

摘要

我们考虑一颗新生的毫秒磁星,重点关注其与最初嵌入的致密恒星等离子体的相互作用。我们认为周围等离子体的约束压力和惯性作用于磁星的坡印廷通量主导的外流,将其准直成紧密的喷流,并增加其磁光度。我们提出这一过程是伽马射线暴和非对称超新星中心引擎的磁星模型的基本要素。我们引入“腔中脉冲星”作为一个重要的模型问题,代表坍缩恒星内部的一颗磁化旋转中子星。我们描述了其基本性质,并推导了磁场演化和由此产生的自转减慢功率的简单估计。我们发现下落的恒星幔约束了磁层,使得环形磁场由于持续扭转而逐渐增强。增长的磁压最终占主导地位,导致磁驱动的爆炸。爆炸的初始阶段是准各向同性的,可能使足够多的物质暴露于产生56^{56}Ni的温度下,从而产生明亮的超新星。然而,如果在爆炸前恒星发生显著膨胀,则产生的56^{56}Ni非常少,预计不会出现超新星。在任何一种情况下,箍缩应力随后准直磁主导的外流,导致磁塔的形成。恒星爆炸后,约束压力的降低导致磁外流变得不那么成束。然而,晚期回落事件可以重新形成成束的外流,这可能负责晚期的X射线耀发。

关键词

引用

@article{arxiv.astro-ph/0609047,
  title  = {Magnetar-Driven Magnetic Tower as a Model for Gamma-Ray Bursts and Asymmetric Supernovae},
  author = {Dmitri A. Uzdensky and Andrew I. MacFadyen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0609047},
  year   = {2009}
}

备注

16 pages, 7 figures; accepted to ApJ