潮汐瓦解事件中吸积盘形成期间的 X 射线光变与光球演化
高能天体物理现象
2025-12-16 v1
摘要
潮汐瓦解事件早期的发射源于吸积和激波,产生的光子最终从非均匀的光球中逸出。在本工作中,我们模拟了 TDE 中碎片流自相交后的吸积盘形成过程。我们利用三维、频率积分和多群辐射流体动力学模拟追踪了多波段发射。我们发现,在初始流-流碰撞后约 24 天,即质量回落率达到峰值且碎片流密度下降后,形成了一个更圆化的盘。尽管早期没有圆化盘,各种激波和非对称光球足以驱动大范围的光学到 X 射线比率变化和软 X 射线光变。我们发现,在强拱点进动下,第一缕光来自流-流碰撞。它引发光学厚外流,但仅产生适度的瞬发发射。随后的光学和紫外光变曲线上升主要由黑洞附近湍流吸积流中的激波驱动。光学-紫外光度在盘形成和激波驱动外流消退时达到峰值。该盘在光学和几何上都很厚,远超圆化半径。辐射压清除了极区并留下光学薄通道。我们直接从具有 16-20 个频率群的多群模拟中获得了宽波段光谱能量分布(SED)。该 SED 具有在极紫外波段达到峰值的黑体分量。软 X 射线分量要么类似于热尾,要么可以用与体 Compton 散射相关的较浅幂律来描述。黑体参数与观测到的光学 TDE 大致一致,且随观测角度变化微弱。相比之下,软 X 射线发射高度依赖于角度。
引用
@article{arxiv.2512.12985,
title = {X-ray Variability and Photosphere Evolution during Accretion Disk Formation in Tidal Disruption Events},
author = {Xiaoshan Huang and Maria Renee Meza and Sol Bin Yun and Brenna Mockler and Shane W. Davis and Yan-fei Jiang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.12985},
year = {2025}
}
备注
18 figures, comments are welcome