Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 49, № 6 (2023)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

ТРАНЗИЕНТНЫЕ СОБЫТИЯ В ОКОЛОЯДЕРНЫХ ОБЛАСТЯХ АЯГ И КВАЗАРОВ КАК ИСТОЧНИКИ ИМИТАЦИЙ СОБСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ

Хамитов И.М., Бикмаев И.Ф., Гильфанов М.Р., Сюняев Р.А., Медведев П.С., Горбачев М.А.

Аннотация

Настоящая работа представляет собой расширение исследования Хамитова и др. (2022) в части каталога и астрофизической интерпретации имитации значимых собственных движений в галактиках с активными ядрами и квазарах по данным космической обсерватории Gaia. Представлена выборка рентгеновских источников СРГ/еРозита, расположенных в восточной галактической полусфере (\({0^{\circ}), имеющих значительные собственные движения в измерениях Gaia eDR3, c подтвержденной внегалактической природой объектов. Каталог состоит из 248 внегалактических источников со спектрально измеренными красными смещениями. В каталог вошли все объекты, имеющиеся в базе данных Simbad и совпадающие с отождествленным оптическим компонентом в пределах радиуса 0.5 угл. сек. Дополнительно в каталог включены 18 источников со спектральными измерениями красного смещения по наблюдениям на российско-турецком 1.5-м телескопе РТТ-150 (Хамитов и др., 2022). Источники каталога —  это АЯГ различных типов (Sy1, Sy2, LINER), квазары, радиогалактики и галактики со звездообразованием. Имитация значительных собственных движений может быть объяснена (ранее известным в астрометрии VIM-эффектом) наличием транзиентных событий на луче зрения в окрестности ядер АЯГ и квазаров (в пределах элемента оптического разрешения Gaia). К числу таких астрофизических событий могут быть отнесены вспышки Сверхновых, события приливного разрушения звезд в АЯГ с двойными ядрами, переменность сверхгигантов большой массы, наличие О-В ассоциаций на фоне АЯГ переменной яркости и др. Модель вспышек с профилем быстрого нарастания блеска и экспоненциального затухания позволяет описать наблюдаемые в Gaia переменные позиционные параметры большинства источников. Этот подход может использоваться как независимый способ обнаружения транзиентных событий в окрестностях ядер АЯГ (на масштабах в несколько сот парсек в картинной плоскости) по данным каталогов рентгеновских источников обсерватории СРГ/еРОЗИТА и оптического каталога обсерватории Gaia.    

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(6):369-398
pages 369-398 views

What Can We Learn about Compton-thin AGN Tori from Their X-Ray Spectra?1

Melazzini F., Sazonov S.

Аннотация

We have developed a Monte Carlo code for simulation of X-ray spectra of active galactic nuclei (AGN) based on a model of a clumpy obscuring torus. Using this code, we investigate the diagnostic power of X-ray spectroscopy of obscured AGN with respect to the physical properties and orientation of the torus, namely: the average column density, \(\langle N_{\textrm{H}}\rangle\), the line-of-sight column density, \(N_{\textrm{H}}\), the abundance of iron, \(A_{\textrm{Fe}}\), the clumpiness (i.e. the average number of gas clouds along the line of sight), \(\langle N\rangle\), and the viewing angle, \(\alpha\). In this first paper of a series, we consider the Compton-thin case, where both \(\langle N_{\textrm{H}}\rangle\) and \(N_{\textrm{H}}\) do not exceed \(10^{24}\) cm\({}^{-2}\). To enable quantitative comparison of the simulated spectra, we introduce five measurable spectral characteristics: the low-energy hardness ratio (ratio of the continuum fluxes in the 7–11 keV and 2–7 keV energy bands), the high-energy hardness ratio (ratio of the continuum fluxes in the 10–100 keV and 2–10 keV energy bands), the depth of the iron K absorption edge, the equivalent width of the Fe K\(\alpha\) line, and the fraction of the Fe K\(\alpha\) flux contained in the Compton shoulder. We demonstrate that by means of X-ray spectroscopy it is possible to tightly constrain \(\langle N_{\textrm{H}}\rangle\), \(N_{\textrm{H}}\) and \(A_{\textrm{Fe}}\) in the Compton-thin regime, while there is degeneracy between clumpiness and viewing direction.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(6):399-400
pages 399-400 views

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ СПИРАЛЬНОГО УЗОРА МЛЕЧНОГО ПУТИ ПО МОЛОДЫМ РАССЕЯННЫМ ЗВЕЗДНЫМ СКОПЛЕНИЯМ

Бобылев В.В., Байкова А.Т.

Аннотация

Оценка скорости вращения спирального узора Галактики \(\Omega_{p}\) выполнена по большой выборке молодых рассеянных звездных скоплений (РЗС). Для этого было использовано 2494 РЗС моложе 50 млн лет. Средние значения их собственных движений, лучевых скоростей и расстояний были вычислены в работе Хант, Рефферт (2023) по данным каталога Gaia DR3. Для оценки \(\Omega_{p}\) применены три способа. Все они основаны на линейной теории спиральной волны плотности Лина и Шу. Первым способом, наиболее надежным с нашей точки зрения, с использованием скоростей возмущения \(f_{R}\) и \(f_{\theta}\), найденным в результате спектрального анализа радиальных \(V_{R}\) и остаточных скоростей вращения \(\Delta V_{\rm circ}\), получена оценка \(\Omega_{p}=24.26\pm 0.52\) км/с/кпк. Вторым способом скорости \(f_{R}\) и \(f_{\theta}\) были найдены из решения основных кинематических уравнений совместно с параметрами вращения Галактики, и получена оценка \(\Omega_{p}=23.45\pm 0.53\) км/с/кпк. Третьим способом, основанным на анализе позиционных углов РЗС на момент их рождения \(\theta_{\rm birth}\), найдено \(\Omega_{p}=28.9\pm 2.8\) км/с/кпк.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(6):401-411
pages 401-411 views

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВРАЩЕНИЯ ГАЛАКТИКИ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ И ЛУЧЕВЫХ СКОРОСТЕЙ ЗВЕЗД КАТАЛОГА GAIA DR3

Цветков А.С., Амосов Ф.А.

Аннотация

Решены звездно-кинематические уравнения Огородникова–Милна в галактической прямоугольной системе координат по полным скоростям для специальной выборки звезд, имеющих данные о лучевых скоростях, из финального каталога Gaia Data Release 3. Найдена область применения линейной модели и области, которые она уже плохо описывает. Построена модель второго порядка, более точно учитывающая особенности кинематики звезд, показана ее применимость для звезд, находящихся на расстоянии до 5 кпк.

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(6):412-425
pages 412-425 views

АЗИМУТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ПЛАНЕТЕЗИМАЛЬНЫХ ОКОЛОЗВЕЗДНЫХ ДИСКАХ

Демидова Т.В., Шевченко И.И.

Аннотация

Рассмотрены пути формирования азимутальных резонансных структур в околозвездных планетезимальных дисках с планетами. Путем аналитических оценок и массовых численных экспериментов показано, что частицы диска, исходно попадающие в области резонансов средних движений низких порядков с планетой, со временем могут концентрироваться в потенциально наблюдаемые азимутальные структуры. Процесс структурирования протекает быстро, обычно он занимает время \({\sim}\)100 орбитальных периодов планеты. Найдено, что относительное количество частиц, сохраняющих свое резонансное положение, растет с уменьшением массового параметра \(\mu\) (отношения масс возмущающей планеты и родительской звезды), но всегда имеет место удаление существенной доли частиц из диска за счет их аккреции на звезду и планету, а также перехода на сильно вытянутые и гиперболические орбиты. Построены ожидаемые радиоизображения азимутально структурированных дисков. В рассмотренных нами моделях наиболее четко проявились азимутальные структуры, ассоциированные с резонансами \(2:1\) и \(3:2\); вероятны также наблюдательные проявления резонансов \(1:2\) и \(2:3\).

Письма в Астрономический журнал: Астрономия и космическая астрофизика. 2023;49(6):426-438
pages 426-438 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».