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潮汐瓦解事件AT 2019qiz的偏振光谱观测:一个准球形的再处理层

高能天体物理现象 2022-07-06 v1

摘要

我们展示了潮汐瓦解事件(TDE)AT 2019qiz在相对于亮度极大值后第+0+0天和第+29+29天的光学偏振光谱观测。连续谱偏振反映了电子散射表面的形状,在峰值亮度时发现其与0%一致。在第+29+29天,连续谱偏振上升至1\sim 1%,使其成为首个报道的TDE偏振光谱演化。这些发现与缺乏显著物质外流的裸偏心盘模型不符。相反,偏振光谱描绘了一幅图景:在亮度极大时,来自吸积盘的高频辐射被一个位于远离黑洞处、近乎球形、光学厚、电子散射的光球层再处理进入光学波段。我们估计在亮度极大时,该散射光球层的半径约为100au\sim 100\rm\, au——显著大于潮汐半径(1au\sim 1\rm\, au)和形成光学连续谱的热化半径(30au\sim 30\rm\, au)。一个月后,随着回落率下降和散射光球层后退,连续谱偏振增加,揭示出一个中等非球形的内部结构。我们还从斯托克斯quq-u平面中的数据散点推断出散射光球层中存在较小尺度的密度变化。在第+29+29天,Hα\alpha发射线峰值退偏振至约0.3%0.3\%(相比之下连续谱偏振约为1%1\%),并显示出向谱线红端波长逐渐上升的趋势。这一观测表明Hα\alpha线形成于电子散射半径附近。

关键词

引用

@article{arxiv.2206.09039,
  title  = {Spectropolarimetry of the tidal disruption event AT 2019qiz: a quasispherical reprocessing layer},
  author = {Kishore C. Patra and Wenbin Lu and Thomas G. Brink and Yi Yang and Alexei V. Filippenko and Sergiy S. Vasylyev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2206.09039},
  year   = {2022}
}

备注

8 pages, 4 figures, accepted for publication in MNRAS