磁星驱动的光学瞬变:动力学、光变曲线与向星云相的过渡
高能天体物理现象
2016-04-20 v2
摘要
毫秒磁星可通过若干通道形成:大质量恒星的核坍缩、白矮星(WDs)的吸积诱导坍缩、双白矮星并合、双中子星(NS)并合以及 WD-NS 并合。由于这些通道抛射物的质量可能截然不同,其光变曲线也预期多样。我们评估了由毫秒磁星驱动的光学瞬变的动力学演化。我们发现,具有短自转减慢时标的磁星将其转动能量主要转化为瞬变的动能,而长自转减慢时标磁星的能量则进入瞬变的辐射。这使我们推测极超新星可能由短自转减慢时标的磁星驱动。在晚期,由于光球后退,光学瞬变将逐渐演化至星云相。我们将光球与星云分开处理,因其辐射机制不同。在某些情况下,抛射物可能足够轻,以至于磁星可将其加速至相对论性速度。众所周知,超新星(SN)的峰值光度出现在光度等于瞬时能量输入率时,如 Arnett (1979) 所示。我们表明光球后退与相对论性运动可修正该定律。光球后退总是导致峰值时间 相对于超新星光度等于瞬时能量输入率的时间 延迟。然而,相对论性运动可能显著改变这一结果。
引用
@article{arxiv.1602.06190,
title = {Optical Transients Powered by Magnetars: Dynamics, Light Curves, and Transition to the Nebular Phase},
author = {L. J. Wang and S. Q. Wang and Z. G. Dai and Dong Xu and Yan-Hui Han and X. F. Wu and Jian-Yan Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.06190},
year = {2016}
}
备注
The published version