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GeV-TeV BL Lac 天体的辐射机制与物理性质

高能天体物理现象 2011-08-20 v1 高能物理 - 唯象学

摘要

我们从文献中汇编了 24 个 TeV BL Lac 天体的宽带能谱分布(SED)。对于其中 11 个天体,可获得两个分别被识别为低态和高态的 SED,其通量密度在 1 TeV1\ {\rm TeV} 处(F1TeVF_{1 TeV})。我们使用单区同步辐射 + 同步自康普顿(SSC)模型拟合 SED,并确定了喷流的物理参数。该模型很好地表征了 SED,并且观测到的两个峰值频率 νs\nu_{\rm s}νc\nu_{\rm c} 之间的关系也支持该模型。发现电子谱的断裂(γb\gamma_{\rm b})在不同源之间有所不同,但磁场强度分布在 0.10.60.1-0.6 G 的狭窄范围内,表明喷流中的激波在不同源之间存在显著差异,而磁场可能与激波无关。F1TeVF_{1 TeV} 的比值与低态和高态中 γb\gamma_{\rm b} 的比值相关,表明喷流中的相对论性激波可能负责观测到的通量变化和谱移。在共动系中,两个峰值光度 Lc/LsL_{\rm c}/L_{\rm s} 的比值与 νs\nu_{\rm s} 呈反相关,这可能是由于 Klein-Nishina 效应。未观测到因 TeV 光子与河外背景光相互作用导致的 GeV 波段过量,表明星系际磁场的强度可能远大于 101610^{-16} G。观测到喷流功率与中心黑洞质量之间存在反相关,即 PjetMBH1P_{\rm jet}\propto M^{-1}_{\rm BH},这不利于纯吸积驱动喷流的场景。我们认为在这些源中,自旋能量提取可能对驱动喷流起重要作用,这意味着质量较小的黑洞可能自旋更快。

关键词

引用

@article{arxiv.1108.0146,
  title  = {Radiation Mechanisms and Physical Properties of GeV-TeV BL Lac Objects},
  author = {Jin Zhang and En-Wei Liang and Shuang-Nan Zhang and Jin-Ming Bai},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1108.0146},
  year   = {2011}
}

备注

42 pages, 10 figures, 1 table, submitted to ApJ