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天和第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。在第天,连续谱偏振上升至%,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——显著大于潮汐半径()和形成光学连续谱的热化半径()。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。在第天,H发射线峰值退偏振至约(相比之下连续谱偏振约为),并显示出向谱线红端波长逐渐上升的趋势。这一观测表明H线形成于电子散射半径附近。
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