Гамма-всплеск
В гамма-астрономии гамма -всплески ( GRB ) — это чрезвычайно энергетические взрывы, наблюдавшиеся в далеких галактиках , являющиеся самыми яркими и экстремальными взрывными событиями во всей Вселенной. [1] [2] [3] поскольку НАСА описывает эти всплески как «самый мощный класс взрывов во Вселенной». [4] Это самые энергичные и яркие электромагнитные явления со времен Большого взрыва . [5] [6] Гамма-всплески могут длиться от десяти миллисекунд до нескольких часов. [7] [8] После первоначальной вспышки гамма-лучей излучается «послесвечение», которое является более продолжительным и обычно излучается на более длинных волнах ( рентгеновское , ультрафиолетовое , оптическое , инфракрасное , микроволновое и радио ). [9]
Считается, что интенсивное излучение большинства наблюдаемых гамма-всплесков испускается во время вспышки сверхновой или сверхяркой сверхновой большой массы , когда звезда взрывается с образованием нейтронной звезды или черной дыры . Подкласс гамма-всплесков, по-видимому, возник в результате слияния двойных нейтронных звезд . [10]
Источники большинства гамма-всплесков находятся на расстоянии миллиардов световых лет от Земли , а это означает, что оба взрыва чрезвычайно энергичны (типичный всплеск за несколько секунд высвобождает столько же энергии, сколько Солнце за всю свою 10-миллиардную жизнь). [11] и крайне редки (несколько на галактику на миллион лет). [12] ). Все наблюдаемые гамма-всплески возникли за пределами галактики Млечный Путь , хотя родственный класс явлений — мягкие гамма-ретрансляторы — связан с магнетарами внутри Млечного Пути. Была выдвинута гипотеза, что гамма-всплеск в Млечном Пути , направленный прямо на Землю, может вызвать массовое вымирание. [13] всплеска . Некоторые исследователи предположили, что позднеордовикское массовое вымирание произошло в результате такого гамма- [14] [15] [16]
Впервые гамма-всплески были обнаружены в 1967 году спутниками Vela , которые были разработаны для обнаружения тайных испытаний ядерного оружия ; после тщательного анализа он был опубликован в 1973 году. [17] После их открытия были предложены сотни теоретических моделей для объяснения этих всплесков, таких как столкновения комет и нейтронных звезд . [18] Было доступно мало информации для проверки этих моделей до 1997 года, когда были обнаружены первые рентгеновские и оптические послесвечения и прямое измерение их красных смещений с помощью оптической спектроскопии и, следовательно, их расстояний и выходной энергии. Эти открытия и последующие исследования галактик и сверхновых, связанных со вспышками, прояснили расстояние и светимость гамма-всплесков, окончательно поместив их в далекие галактики.
История
[ редактировать ]Гамма-всплески были впервые обнаружены в конце 1960-х годов американскими спутниками Vela , которые были созданы для обнаружения импульсов гамма-излучения, испускаемых ядерным оружием, испытанным в космосе. Соединенные Штаты подозревали, что Советский Союз может попытаться провести секретные ядерные испытания после подписания Договора о запрещении ядерных испытаний в 1963 году. [19] 2 июля 1967 года в 14:19 по всемирному координированному времени спутники Vela 4 и Vela 3 зарегистрировали вспышку гамма-излучения, не похожую ни на одну из известных сигнатур ядерного оружия. [20] Не зная, что произошло, но не считая этот вопрос особенно срочным, команда Лос-Аламосской национальной лаборатории под руководством Рэя Клебесадела отправила данные на расследование. По мере того как были запущены дополнительные спутники Vela с более совершенными инструментами, команда из Лос-Аламоса продолжала обнаруживать в своих данных необъяснимые всплески гамма-излучения. Анализируя различное время прибытия всплесков, обнаруженных разными спутниками, команда смогла определить приблизительные оценки положения на небе . 16 всплесков [20] [21] и окончательно исключить земное или солнечное происхождение. Вопреки распространенному мнению, данные никогда не были засекречены. [22] После тщательного анализа результаты были опубликованы в 1973 году в виде статьи в журнале Astrophysical Journal под названием «Наблюдения гамма-всплесков космического происхождения». [17]
Большинство ранних гипотез гамма-всплесков предполагало наличие близлежащих источников внутри Галактики Млечный Путь . С 1991 года Комптоновская обсерватория гамма-излучения (CGRO) и ее инструмент Burst and Transient Source Explorer ( BATSE ), чрезвычайно чувствительный детектор гамма-излучения, предоставили данные, которые показали, что распределение гамма-всплесков изотропно – не смещено в каком-либо определенном направлении в пространстве. . [23] Если бы источники находились внутри нашей галактики, они были бы сильно сконцентрированы в галактической плоскости или вблизи нее. Отсутствие такой закономерности в случае гамма-всплесков предоставило убедительное доказательство того, что гамма-всплески должны приходить из-за пределов Млечного Пути. [24] [25] [26] [27] Однако некоторые модели Млечного Пути все еще согласуются с изотропным распределением. [24] [28]
Объекты-двойники как возможные источники
[ редактировать ]В течение десятилетий после открытия гамма-всплесков астрономы искали его аналог на других длинах волн: то есть любой астрономический объект, положение которого совпадает с недавно наблюдавшимся всплеском. Астрономы рассмотрели множество различных классов объектов, включая белые карлики , пульсары , сверхновые , шаровые скопления , квазары , сейфертовские галактики и объекты BL Lac . [29] Все подобные поиски не увенчались успехом. [номер 1] и в некоторых случаях можно было ясно показать, что особенно хорошо локализованные всплески (те, положение которых было определено с высокой степенью точности) не имели ярких объектов какой-либо природы, согласующихся с положением, полученным со спутников-обнаружителей. Это предполагало происхождение либо очень слабых звезд, либо чрезвычайно далеких галактик. [30] [31] Даже самые точные позиции содержали множество слабых звезд и галактик, и было широко распространено мнение, что окончательное выяснение происхождения космических гамма-всплесков потребует как новых спутников, так и более быстрой связи. [32]
Послесвечение
[ редактировать ]Несколько моделей происхождения гамма-всплесков постулировали, что за первоначальным выбросом гамма-лучей должно следовать послесвечение : медленно затухающее излучение на более длинных волнах, создаваемое столкновениями между выбросами всплеска и межзвездным газом. [33] Ранние поиски этого послесвечения не увенчались успехом, главным образом потому, что трудно наблюдать положение всплеска на более длинных волнах сразу после первоначального всплеска. Прорыв произошел в феврале 1997 года, когда спутник BeppoSAX обнаружил гамма-всплеск ( GRB 970228). [номер 2] ), и когда рентгеновская камера была направлена в направлении источника вспышки, она обнаружила затухание рентгеновского излучения. Телескоп Уильяма Гершеля обнаружил исчезающий оптический аналог через 20 часов после взрыва. [34] После того, как гамма-всплеск исчез, глубокие изображения смогли идентифицировать слабую, далекую родительскую галактику в месте расположения гамма-всплеска, что было определено оптическим послесвечением. [35] [36]
Из-за очень слабой светимости этой галактики точное расстояние до нее не измерялось в течение нескольких лет. Вскоре после этого произошел еще один крупный прорыв: следующее событие, зарегистрированное BeppoSAX, GRB 970508 . Это событие было локализовано в течение четырех часов после его открытия, что позволило исследовательским группам начать наблюдения гораздо раньше, чем любой предыдущий всплеск. Спектр = 0,835, в объекта показал красное смещение z результате чего вспышка произошла на расстоянии примерно 6 миллиардов световых лет от Земли. [37] Это было первое точное определение расстояния до гамма-всплеска, и вместе с открытием родительской галактики 970228 было доказано, что гамма-всплески возникают в чрезвычайно далеких галактиках. [35] [38] Через несколько месяцев споры о шкале расстояний закончились: гамма-всплески представляли собой внегалактические события, возникающие в слабых галактиках на огромных расстояниях. В следующем году за GRB 980425 в течение суток последовала яркая сверхновая ( SN 1998bw ), совпадающая по местоположению, что указывает на четкую связь между гамма-всплесками и гибелью очень массивных звезд. Этот всплеск дал первое убедительное представление о природе систем, производящих гамма-всплески. [39]
Более поздние инструменты
[ редактировать ]BeppoSAX функционировал до 2002 года, а CGRO (совместно с BATSE) был спущен с орбиты в 2000 году. Однако революция в изучении гамма-всплесков побудила к разработке ряда дополнительных инструментов, предназначенных специально для изучения природы гамма-всплесков, особенно в самые ранние моменты. после взрыва. Первая такая миссия HETE-2 . [40] был запущен в 2000 году и функционировал до 2006 года, обеспечив за этот период большинство крупных открытий. Одна из самых успешных космических миссий на сегодняшний день, Swift , была запущена в 2004 году и по состоянию на май 2024 года все еще работает. [41] [42] Swift оснащен очень чувствительным детектором гамма-излучения, а также бортовыми рентгеновскими и оптическими телескопами, которые можно быстро и автоматически поворачивать для наблюдения за свечением после вспышки. Совсем недавно Ферми была запущена миссия с монитором гамма-всплесков , который обнаруживает всплески со скоростью несколько сотен в год, некоторые из которых достаточно яркие, чтобы их можно было наблюдать при чрезвычайно высоких энергиях с помощью телескопа большой площади Ферми . Тем временем на Земле были построены или модифицированы многочисленные оптические телескопы, оснащенные программным обеспечением для управления роботами, которое немедленно реагирует на сигналы, посылаемые через сеть координат гамма-всплесков . Это позволяет телескопам быстро перенаправиться на гамма-всплеск, часто в течение нескольких секунд после получения сигнала и пока само излучение гамма-излучения еще продолжается. [43] [44]
Новые разработки с 2000-х годов включают в себя признание коротких гамма-всплесков в отдельный класс (вероятно, возникающих в результате слияния нейтронных звезд и не связанных со сверхновыми), открытие продолжительной, беспорядочной вспышечной активности на длинах волн рентгеновского излучения, продолжающейся в течение многих минут после большинства GRB и открытие самых ярких ( GRB 080319B ) и бывших самых далеких ( GRB 090423 ) объектов во Вселенной. [45] [46] Самый далекий из известных GRB, GRB 090429B , в настоящее время является самым далеким известным объектом во Вселенной.
В октябре 2018 года астрономы сообщили, что GRB 150101B (обнаруженный в 2015 году) и GW170817 , событие гравитационной волны, обнаруженное в 2017 году (которое было связано с GRB170817A, вспышкой, обнаруженной на 1,7 секунды позже), возможно, были произведены одним и тем же механизмом – слияние двух нейтронных звезд . Сходство между этими двумя событиями с точки зрения гамма- , оптического и рентгеновского излучения, а также природы связанных с ними родительских галактик «поразительно», предполагая, что оба отдельных события могут быть результатом По мнению исследователей , обе нейтронные звезды могут быть слиянием килоновой звезды , которая может быть более распространена во Вселенной, чем предполагалось ранее. [47] [48] [49] [50]
Свет с самой высокой энергией, наблюдаемый в результате гамма-всплеска, составил один тераэлектронвольт от GRB 190114C в 2019 году. [51] (Обратите внимание, это примерно в тысячу раз меньше энергии, чем энергия света с самой высокой энергией, наблюдаемая от любого источника, которая по состоянию на 2021 год составляет 1,4 петаэлектронвольта. [52] )
Монитор космических переменных объектов — это небольшой спутник рентгеновского телескопа для изучения взрывов массивных звезд путем анализа возникающих в результате гамма-всплесков , разработанный Национальным космическим управлением Китая (CNSA), Китайской академией наук (CAS) и Французским космическим агентством. Агентство ( КНЕС ), [53] запущен 22 июня 2024 г. (07:00:00 UTC).
Тайваньское космическое агентство запускает кубсат под названием The Gamma-ray Transients Monitor для отслеживания гамма-всплесков и других ярких гамма-транзиентов с энергиями в диапазоне от 50 кэВ до 2 МэВ в четвертом квартале 2026 года. [54]
Классификация
[ редактировать ]Кривые блеска гамма-всплесков чрезвычайно разнообразны и сложны. [55] Не существует двух одинаковых кривых блеска гамма-всплесков. [56] с большим разбросом наблюдается почти по каждому свойству: продолжительность наблюдаемого излучения может варьироваться от миллисекунд до десятков минут, может быть один пик или несколько отдельных субимпульсов, отдельные пики могут быть симметричными или с быстрым уярчанием и очень медленным затуханием. Некоторым всплескам предшествует событие- предшественник , слабый всплеск, за которым затем (после секунд или минут отсутствия излучения вообще) следует гораздо более интенсивный «настоящий» эпизод всплеска. [57] Кривые блеска некоторых событий имеют чрезвычайно хаотичные и сложные профили, почти не различимые закономерности. [32]
Хотя некоторые кривые блеска можно грубо воспроизвести с помощью некоторых упрощенных моделей, [58] в понимании всего наблюдаемого разнообразия достигнут небольшой прогресс. Было предложено множество схем классификации, но они часто основаны исключительно на различиях во внешнем виде кривых блеска и не всегда могут отражать истинные физические различия в прародителях взрывов. Однако графики распределения наблюдаемой длительности [номер 3] для большого количества гамма-всплесков наблюдается явная бимодальность , что позволяет предположить существование двух отдельных популяций: «короткой» популяции со средней продолжительностью около 0,3 секунды и «длинной» популяции со средней продолжительностью около 30 секунд. [8] Оба распределения очень широки со значительной областью перекрытия, в которой идентичность данного события не ясна только по продолжительности. Дополнительные классы помимо этой двухуровневой системы были предложены как на основе наблюдений, так и на теоретических основаниях. [59] [60] [61] [62]
Короткие гамма-всплески
[ редактировать ]События длительностью менее двух секунд классифицируются как короткие гамма-всплески. На их долю приходится около 30% гамма-всплесков, но до 2005 года не было успешно обнаружено послесвечение ни от одного короткого события, и об их происхождении было мало что известно. [67] С тех пор было обнаружено и локализовано несколько десятков коротких послесвечений гамма-всплесков, некоторые из которых связаны с областями с небольшим звездообразованием или без него, такими как большие эллиптические галактики . [68] [69] [70] Это исключает связь с массивными звездами, подтверждая, что короткие события физически отличаются от длинных событий. Кроме того, не было никакой связи со сверхновыми. [71]
Истинная природа этих объектов изначально была неизвестна, и основная гипотеза заключалась в том, что они возникли в результате слияния двойных нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой . Предполагалось, что такие слияния приведут к образованию килоновых . [72] и были замечены доказательства существования килоновой, связанной с GRB 130603B. [73] [74] Средняя продолжительность этих событий 0,2 секунды предполагает (из-за причинно-следственной связи ) источник очень малого физического диаметра по звездным меркам; менее 0,2 световой секунды (около 60 000 км или 37 000 миль – в четыре раза больше диаметра Земли). Наблюдение рентгеновских вспышек от нескольких минут до нескольких часов после короткого гамма-всплеска согласуется с тем, что небольшие частицы первичного объекта, такого как нейтронная звезда, первоначально поглощаются черной дырой менее чем за две секунды, за которыми следуют несколько часов меньшей энергии. события, поскольку оставшиеся фрагменты разрушенного приливом материала нейтронной звезды (уже не нейтрония ) остаются на орбите и спирально впадают в черную дыру в течение более длительного периода времени. [67] Небольшая часть коротких гамма-всплесков, вероятно, возникает в результате гигантских вспышек от мягких гамма-ретрансляторов в близлежащих галактиках. [75] [76]
Происхождение коротких гамма-всплесков в килоновых было подтверждено, когда короткий GRB 170817A был обнаружен всего через 1,7 с после регистрации гравитационной волны GW170817 , которая была сигналом слияния двух нейтронных звезд. [10]
Длинные гамма-всплески
[ редактировать ]Большинство наблюдаемых событий (70%) имеют продолжительность более двух секунд и классифицируются как длинные гамма-всплески. Поскольку эти события составляют большую часть населения и имеют тенденцию иметь самые яркие послесвечения, их наблюдали гораздо детальнее, чем их короткие аналоги. Почти каждый хорошо изученный длинный гамма-всплеск был связан с галактикой с быстрым звездообразованием, а во многих случаях также со сверхновой с коллапсом ядра , что однозначно связывало длинные гамма-всплески со смертью массивных звезд. [71] [77] Наблюдения длительного послесвечения гамма-всплесков на высоком красном смещении также согласуются с тем, что гамма-всплески возникли в областях звездообразования. [78]
В декабре 2022 года астрономы сообщили о наблюдении GRB 211211A, первого свидетельства длинного гамма-всплеска, образовавшегося в результате слияния нейтронной звезды с 51s. [79] [80] [81] ГРБ 191019А (2019) [82] и GRB 230307A (2023). [83] [84] Также утверждается, что к этому классу длинных гамма-всплесков, образовавшихся в результате слияния нейтронных звезд, принадлежат примерно 64 и 35 соответственно. [85]
Сверхдлинные гамма-всплески
[ редактировать ]Эти события находятся в самом конце распределения длительности GRB, продолжающегося более 10 000 секунд. Их было предложено выделить в отдельный класс, вызванный коллапсом голубой звезды-сверхгиганта . [86] событие приливного разрушения [87] [88] или новорожденный магнетар . [87] [89] На сегодняшний день идентифицировано лишь небольшое их количество, их основной характеристикой является продолжительность излучения гамма-лучей. К наиболее изученным сверхдлинным событиям относятся GRB 101225A и GRB 111209A . [88] [90] [91] Низкая скорость обнаружения может быть результатом низкой чувствительности детекторов тока к длительным событиям, а не отражением их истинной частоты. [88] Исследование 2013 года, [92] с другой стороны, показывает, что существующие доказательства существования отдельной популяции сверхдлинных гамма-всплесков с новым типом предшественника неубедительны, и чтобы сделать более твердый вывод, необходимы дальнейшие многоволновые наблюдения.
Энергетика
[ редактировать ]Гамма-всплески, наблюдаемые с Земли, очень яркие, несмотря на их обычно огромные расстояния. Средний длинный гамма-всплеск имеет болометрический поток, сравнимый с яркой звездой нашей галактики, несмотря на расстояние в миллиарды световых лет (по сравнению с несколькими десятками световых лет для большинства видимых звезд). Большая часть этой энергии выделяется в виде гамма-лучей, хотя у некоторых гамма-всплесков есть и чрезвычайно яркие оптические аналоги. GRB 080319B , например, сопровождался оптическим аналогом, максимальная видимая величина которого достигла 5,8. [93] сравнима с яркостью самых тусклых звезд, наблюдаемых невооруженным глазом, несмотря на расстояние до вспышки в 7,5 миллиардов световых лет. Такое сочетание яркости и расстояния подразумевает чрезвычайно энергетический источник. Если предположить, что гамма-взрыв имеет сферическую форму, выходная энергия GRB 080319B будет в два раза превышать энергию массы покоя Солнца . (энергия, которая высвободилась бы, если бы Солнце полностью превратилось в излучение) [45]
Считается, что гамма-всплески представляют собой сильно сфокусированные взрывы, при которых большая часть энергии взрыва скапливается в узкую струю . [94] [95] Джеты гамма-всплесков являются ультрарелятивистскими и являются самыми релятивистскими струями во Вселенной. [96] [97] Материя в струях гамма-всплесков также может стать сверхсветовой или быстрее скорости света в струйной среде, при этом также возникают эффекты обратимости времени . [98] [99] [100] Приблизительную угловую ширину струи (то есть степень распространения луча) можно оценить непосредственно, наблюдая ахроматические «разрывы струи» на кривых блеска послесвечения: время, после которого медленно затухающее послесвечение начинает быстро затухать по мере того, как Джет замедляется и больше не может излучать свое излучение. эффективно [101] [102] Наблюдения показывают значительные изменения угла струи от 2 до 20 градусов. [103]
Поскольку их энергия сильно сфокусирована, ожидается, что гамма-лучи, испускаемые большинством всплесков, не дойдут до Земли и никогда не будут обнаружены. Когда гамма-всплеск направлен на Землю, фокусировка его энергии вдоль относительно узкого луча приводит к тому, что всплеск кажется намного ярче, чем он был бы, если бы его энергия излучалась сферически. Полная энергия типичных гамма-всплесков оценена в 3 × 10 44 Дж, – что больше полной энергии (10 44 J) обычных сверхновых (типа Ia , Ibc , II ), [103] причем гамма-всплески также более мощны , чем типичная сверхновая. [104] Было замечено, что очень яркие сверхновые сопровождают несколько ближайших гамма-всплесков. [39] Дополнительную поддержку в пользу фокусировки излучения гамма-всплесков дают наблюдения сильной асимметрии в спектрах близлежащих сверхновых типа Ic. [105] и из радионаблюдений, проведенных спустя много времени после всплесков, когда их струи уже не являются релятивистскими. [106]
Однако конкурирующая модель, модель бинарной гиперновой, разработанная Ремо Руффини и другими в ICRANet , принимает экстремальные значения изотропной энергии как истинные, без необходимости корректировать излучение. [107] [108] Они также отмечают, что крайние углы излучения в стандартной модели «огненного шара» никогда не были физически подтверждены. [109]
С открытием GRB 190114C астрономы, возможно, упустили половину всей энергии, которую производят гамма-всплески. [110] с Констанцией Саталецкой, астрофизиком из немецкого электронного синхротрона , заявляющим: «Наши измерения показывают, что энергия, выделяемая в гамма-лучах очень высоких энергий, сравнима с количеством, излучаемым при всех более низких энергиях, вместе взятых». [111]
Короткие (по продолжительности) гамма-всплески, по-видимому, происходят из популяции с меньшим красным смещением (т.е. менее удаленной) и менее ярки, чем длинные гамма-всплески. [112] Степень излучения коротких всплесков точно не измерена, но как совокупность они, вероятно, менее коллимированы, чем длинные гамма-всплески. [113] или, возможно, в некоторых случаях вообще не коллимированы. [114]
Прародители
[ редактировать ]Из-за огромных расстояний большинства источников гамма-всплесков от Земли идентификация прародителей, систем, производящих эти взрывы, является сложной задачей. Связь некоторых длинных гамма-всплесков со сверхновыми и тот факт, что в их родительских галактиках происходит быстрое звездообразование, дают очень убедительные доказательства того, что длинные гамма-всплески связаны с массивными звездами. Наиболее широко признанным механизмом возникновения длительных гамма-всплесков является модель коллапсара . [115] в котором ядро чрезвычайно массивной, малометалличной и быстро вращающейся звезды коллапсирует в черную дыру на заключительных стадиях своей эволюции . Вещество вблизи ядра звезды стекает к центру и закручивается в аккреционный диск высокой плотности . Падение этого материала в черную дыру выбрасывает пару релятивистских струй вдоль оси вращения, которые пробивают звездную оболочку и в конечном итоге прорывают звездную поверхность и излучают гамма-лучи. Некоторые альтернативные модели заменяют черную дыру вновь сформировавшимся магнетаром . [116] [117] хотя большинство других аспектов модели (коллапс ядра массивной звезды и образование релятивистских джетов) одинаковы.
Однако новая модель, получившая поддержку и разработанная итальянским астрофизиком Ремо Руффини и другими учеными из ICRANet, — это модель гиперновых, управляемых бинарными звездами (BdHN). [118] [119] [120] Эта модель является успешной и улучшает как модель огненного снаряда, так и парадигму вынужденного гравитационного коллапса (IGC), предложенную ранее, и объясняет все аспекты гамма-всплесков. [107] Модель предполагает, что длинные гамма-всплески происходят в двойных системах с углеродно-кислородным ядром и сопутствующей нейтронной звездой или черной дырой. [107] Более того, энергия гамма-всплесков в модели изотропна, а не коллимирована. [107] В качестве мотивации для разработки модели создатели модели отметили многочисленные недостатки стандартной модели «огненного шара», такие как заметное различие в энергетике сверхновых и гамма-всплесков, а также тот факт, что существование чрезвычайно узких углов излучения никогда не было подтверждено наблюдениями. [109]
Ближайшими аналогами звезд, производящих длинные гамма-всплески в галактике Млечный Путь, вероятно, являются звезды Вольфа-Райе , чрезвычайно горячие и массивные звезды, которые потеряли большую часть или всю свою водородную оболочку. Эта Киля , Apep и WR 104 были названы возможными будущими прародителями гамма-всплесков. [121] Неясно, обладает ли какая-либо звезда Млечного Пути соответствующими характеристиками, чтобы произвести гамма-всплеск. [122]
Модель массивной звезды, вероятно, не объясняет все типы гамма-всплесков. Имеются убедительные доказательства того, что некоторые кратковременные гамма-всплески происходят в системах без звездообразования и массивных звезд, таких как эллиптические галактики и гало галактик . [112] Наиболее популярной гипотезой происхождения большинства коротких гамма-всплесков является слияние двойной системы, состоящей из двух нейтронных звезд. Согласно этой модели, две звезды в двойной системе медленно сближаются друг с другом, поскольку гравитационное излучение высвобождает энергию. [123] [124] пока приливные силы внезапно не разорвут нейтронные звезды на части, и они не схлопнутся в одну черную дыру. Падение материи в новую черную дыру создает аккреционный диск и высвобождает всплеск энергии, аналогичный модели коллапсара. Также было предложено множество других моделей для объяснения коротких гамма-всплесков, включая слияние нейтронной звезды и черной дыры, коллапс нейтронной звезды, вызванный аккрецией, или испарение первичных черных дыр . [125] [126] [127] [128]
Альтернативное объяснение, предложенное Фридвардтом Винтербергом, состоит в том, что в ходе гравитационного коллапса и при достижении горизонта событий черной дыры вся материя распадается с образованием вспышки гамма-излучения. [129]
Приливные разрушения
[ редактировать ]Этот класс GRB-подобных событий был впервые обнаружен благодаря обнаружению Swift J1644+57 (первоначально классифицированного как GRB 110328A) в ходе миссии Swift Gamma-Ray Burst 28 марта 2011 года. Это событие имело продолжительность гамма-излучения около 2 дней. , намного длиннее, чем даже сверхдлинные гамма-всплески, и был обнаружен на многих частотах в течение месяцев и лет после этого. Это произошло в центре небольшой эллиптической галактики с красным смещением на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от нас. Это событие было принято как событие приливного разрушения (TDE), когда звезда приближается слишком близко к сверхмассивной черной дыре , разрушая звезду. В случае Swift J1644+57 был запущен астрофизический реактивный самолет, летевший со скоростью, близкой к скорости света, и просуществовал около 1,5 лет, прежде чем погас. [130]
С 2011 года было обнаружено всего 4 реактивных TDE, из которых 3 были обнаружены в гамма-лучах (включая Swift J1644+57). [131] По оценкам, только 1% всех TDE являются реактивными событиями. [131]
Механизмы выбросов
[ редактировать ]Способ, с помощью которого гамма-всплески преобразуют энергию в излучение, остается плохо изученным, и по состоянию на 2010 год все еще не существовало общепринятой модели того, как происходит этот процесс. [132] Любая успешная модель гамма-всплеска должна объяснять физический процесс генерации гамма-излучения, который соответствует наблюдаемому разнообразию кривых блеска, спектров и других характеристик. [133] Особенно сложной является необходимость объяснить очень высокую эффективность, которая вытекает из некоторых взрывов: некоторые гамма-всплески могут преобразовать до половины (или более) энергии взрыва в гамма-излучение. [134] Ранние наблюдения ярких оптических аналогов GRB 990123 и GRB 080319B , чьи оптические кривые блеска были экстраполяцией спектров гамма-излучения. [93] [135] предположили, что обратное комптоновское рассеяние может быть доминирующим процессом в некоторых событиях. В этой модели уже существующие фотоны низкой энергии рассеиваются релятивистскими электронами внутри взрыва, значительно увеличивая их энергию и превращая их в гамма-лучи. [136]
Природа более длинноволнового послесвечения (от рентгеновского до радио ), которое следует за гамма-всплесками, теперь понятна лучше. Любая энергия, высвободившаяся в результате взрыва и не излученная в самом взрыве, принимает форму материи или энергии, движущейся наружу почти со скоростью света. Когда эта материя сталкивается с окружающим межзвездным газом , она создает релятивистскую ударную волну , которая затем распространяется вперед в межзвездное пространство. Вторая ударная волна, обратная ударная волна, может распространиться обратно в выброшенное вещество. Чрезвычайно энергичные электроны внутри ударной волны ускоряются сильными локальными магнитными полями и излучают синхротронное излучение в большей части электромагнитного спектра . [137] [138] Эта модель в целом успешно моделирует поведение многих наблюдаемых послесвечений в позднее время (обычно от нескольких часов до дней после взрыва), хотя существуют трудности с объяснением всех особенностей послесвечения вскоре после того, как произошел гамма-всплеск. [139]
Частота возникновения и потенциальное влияние на жизнь
[ редактировать ]Гамма-всплески могут иметь вредные или разрушительные последствия для жизни. Если рассматривать Вселенную в целом, то наиболее безопасной средой для жизни, подобной земной, являются области с самой низкой плотностью на окраинах крупных галактик. Наши знания о типах галактик и их распределении позволяют предположить, что жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, может существовать только примерно в 10% всех галактик. Более того, галактики с красным смещением z выше 0,5 непригодны для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, из-за более высокого уровня гамма-всплесков и звездной компактности. [141] [142]
Все наблюдаемые на сегодняшний день гамма-всплески произошли далеко за пределами галактики Млечный Путь и были безвредны для Земли. Однако если бы гамма-всплеск произошел внутри Млечного Пути на расстоянии от 5000 до 8000 световых лет, [143] и его выбросы были направлены прямо на Землю, последствия могли быть вредными и потенциально разрушительными для ее экосистем . В настоящее время орбитальные спутники обнаруживают в среднем примерно один гамма-всплеск в день. Ближайшим наблюдаемым GRB по состоянию на март 2014 года был GRB 980425 , расположенный на расстоянии 40 мегапарсек (130 000 000 световых лет). [144] далеко ( z =0,0085) в карликовой галактике типа SBc. [145] GRB 980425 был гораздо менее энергичным, чем средний GRB, и был связан со сверхновой типа Ib SN 1998bw . [146]
Оценить точную скорость возникновения гамма-всплесков сложно; для галактики примерно такого же размера, как Млечный Путь , оценки ожидаемой скорости (для длительных гамма-всплесков) могут варьироваться от одного всплеска каждые 10 000 лет до одного всплеска каждые 1 000 000 лет. [147] Лишь небольшой процент из них будет направлен на Землю. Оценки частоты возникновения кратковременных гамма-всплесков еще более неопределенны из-за неизвестной степени коллимации, но, вероятно, сопоставимы. [148]
Поскольку считается, что гамма-всплески включают лучевое излучение вдоль двух джетов в противоположных направлениях, только планеты на пути этих струй будут подвергаться гамма-излучению высокой энергии. [149] GRB сможет испарить в своих лучах все, что находится на расстоянии около 200 световых лет. [150] [151]
Хотя близлежащие гамма-всплески, поражающие Землю разрушительным потоком гамма-лучей, являются лишь гипотетическими событиями, наблюдалось, что высокоэнергетические процессы по всей галактике влияют на атмосферу Земли. [152]
Воздействие на Землю
[ редактировать ]Атмосфера Земли очень эффективно поглощает электромагнитное излучение высокой энергии, такое как рентгеновские и гамма-лучи, поэтому эти типы излучения не достигнут каких-либо опасных уровней на поверхности во время самого взрыва. Непосредственным эффектом на жизнь на Земле от гамма-всплеска в пределах нескольких килопарсеков будет лишь кратковременное увеличение ультрафиолетового излучения на уровне земли, продолжающееся от менее секунды до десятков секунд. Это ультрафиолетовое излучение потенциально может достичь опасных уровней в зависимости от точной природы и расстояния вспышки, но маловероятно, что оно сможет вызвать глобальную катастрофу для жизни на Земле. [153] [154]
Долгосрочные последствия ближайшего взрыва более опасны. Гамма-лучи вызывают химические реакции в атмосфере с участием кислорода и азота молекул , в результате чего сначала образуется оксид азота, а затем газообразный диоксид азота . Оксиды азота вызывают опасные последствия на трех уровнях. Во-первых, они разрушают озоновый слой , причем модели показывают возможное глобальное сокращение на 25–35%, а в некоторых местах — на 75%, и этот эффект будет длиться годами. Этого снижения достаточно, чтобы вызвать опасно повышенный УФ-индекс на поверхности. Во-вторых, оксиды азота вызывают фотохимический смог , который затемняет небо и блокирует часть спектра солнечного света . Это повлияет на фотосинтез , но модели показывают сокращение общего спектра солнечного света лишь примерно на 1%, продолжающееся несколько лет. Однако смог потенциально может оказать охлаждающее воздействие на климат Земли, вызвав «космическую зиму» (похожую на импактную зиму , но без последствий), но только если она произойдет одновременно с глобальной нестабильностью климата. В-третьих, повышенный уровень диоксида азота в атмосфере будет вымывать и производить кислотный дождь . Азотная кислота токсична для множества организмов, включая амфибий, но модели предсказывают, что она не достигнет уровней, которые могли бы вызвать серьезные глобальные последствия. Нитраты на самом деле могут быть полезны некоторым растениям. [153] [154]
В целом гамма-всплеск в радиусе нескольких килопарсек, энергия которого направлена на Землю, в основном нанесет вред жизни, повысив уровень УФ-излучения во время самого взрыва и в течение нескольких лет после него. Модели показывают, что разрушительные последствия этого увеличения могут привести к повреждению ДНК, в 16 раз превышающему нормальный уровень. Оценить последствия этого для наземной экосистемы оказалось затруднительно из-за неопределенности биологических полевых и лабораторных данных. [153] [154]
Гипотетические эффекты на Земле в прошлом
[ редактировать ]Существует очень большая вероятность (но нет уверенности), что по крайней мере один смертельный GRB произошел за последние 5 миллиардов лет достаточно близко к Земле, чтобы нанести существенный ущерб жизни. Существует 50% вероятность того, что такой смертоносный гамма-всплеск произошел в пределах двух килопарсеков Земли в течение последних 500 миллионов лет, вызвав одно из крупнейших событий массового вымирания. [155] [16]
Крупное ордовикско-силурийское вымирание, произошедшее 450 миллионов лет назад, могло быть вызвано гамма-всплеском. [14] [156] По оценкам, примерно 20–60% общей биомассы фитопланктона в ордовикских океанах погибло бы в результате гамма-всплесков, поскольку океаны были в основном олиготрофными и прозрачными. [15] Позднеордовикские у поверхности океана , виды трилобитов , проводившие часть своей жизни в слое планктона пострадали гораздо сильнее, чем глубоководные обитатели, которые, как правило, оставались в пределах весьма ограниченных территорий. Это контрастирует с обычной схемой вымирания, когда виды с более широко распространенными популяциями обычно чувствуют себя лучше. Возможное объяснение состоит в том, что трилобиты, оставшиеся в глубокой воде, будут более защищены от повышенного УФ-излучения, связанного с гамма-всплесками. В пользу этой гипотезы также говорит тот факт, что в позднем ордовике у роющих видов двустворчатых моллюсков была меньше шансов вымереть, чем у двустворчатых моллюсков, живших на поверхности. [13]
Было высказано предположение, что всплеск углерода-14 774–775 был результатом короткого гамма-всплеска, [157] [158] очень сильная солнечная вспышка . хотя еще одна возможность - [159]
Кандидаты GRB в Млечном Пути
[ редактировать ]Никаких гамма-всплесков внутри нашей галактики Млечный Путь не наблюдалось. [161] и вопрос о том, случалось ли оно когда-либо, остается нерешенным. В свете развивающегося понимания гамма-всплесков и их предшественников в научной литературе регистрируется растущее число местных, прошлых и будущих кандидатов на гамма-всплески. Длительные гамма-всплески связаны со сверхяркими сверхновыми или гиперновыми, и считается, что большинство светящихся голубых переменных (LBV) и быстро вращающихся звезд Вольфа-Райе заканчивают свой жизненный цикл в сверхновых с коллапсом ядра с соответствующим долговременным гамма-всплеском. Однако знания о гамма-всплесках получены из бедных металлами галактик прошлых эпох эволюции Вселенной , и невозможно напрямую экстраполировать их, чтобы охватить более развитые галактики и звездные среды с более высокой металличностью , такие как Млечный Путь. [162] [163] [164]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Заметным исключением является событие 5 марта 1979 года, чрезвычайно яркая вспышка, которая была успешно локализована в остатке сверхновой N49 в Большом Магеллановом Облаке . Это событие теперь интерпретируется как магнетара гигантская вспышка , больше связанная со вспышками SGR , чем с «настоящими» гамма-всплесками.
- ^ GRB названы в честь даты их обнаружения: первые две цифры обозначают год, затем следуют двузначный месяц и двухзначный день, а также буква с порядком их обнаружения в этот день. Буква «А» добавляется к названию первого идентифицированного пакета, буква «В» — ко второму и так далее. Для всплесков до 2010 года эта буква добавлялась только в том случае, если в этот день произошло более одного всплеска.
- ^ всплеска 90 процентов энергии Продолжительность всплеска обычно измеряется T90, продолжительностью периода, в течение которого излучается . Недавно было показано, что за некоторыми «короткими» гамма-всплесками следует второй, гораздо более продолжительный эпизод излучения, который, будучи включенным в кривую блеска вспышки, приводит к продолжительности T90 до нескольких минут: эти события являются короткими только в буквальном смысле, когда это компонент исключен.
Цитаты
[ редактировать ]- ^ Герелс, Нил ; Месарош, Петер (24 августа 2012 г.). «Гамма-всплески» . Наука . 337 (6097): 932–936. arXiv : 1208.6522 . Бибкод : 2012Sci...337..932G . дои : 10.1126/science.1216793 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 22923573 .
- ^ Мисра, Кунтал; Гош, Анкур; Ресми, Л. (2023). «Обнаружение фотонов очень высокой энергии в гамма-всплесках» (PDF) . Новости физики . 53 . Институт фундаментальных исследований Тата : 42–45.
- ^ Веб-команда NASA Universe (9 июня 2023 г.). «Гамма-всплески: сообщения о рождении черной дыры» . science.nasa.gov . Проверено 18 мая 2024 г.
- ^ Редди, Фрэнсис (28 марта 2023 г.). «Миссии НАСА изучают, что может быть гамма-всплеском, происходящим 1 раз в 10 000 лет - НАСА» . НАСА.gov . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ «Гамма-лучи» . НАСА . Архивировано из оригинала 2 мая 2012 г.
- ^ Чжан, Бин (2018). Физика гамма-всплесков . Издательство Кембриджского университета. стр. xv, 2. ISBN 978-1-107-02761-9 .
- ^ Аткинсон, Нэнси (16 апреля 2013 г.). «Новый вид гамма-всплеска очень долговечен» . Вселенная сегодня . Проверено 3 января 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Кувелиоту 1994 г.
- ^ Ведренне и Аттея, 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Эбботт, BP; и др. ( Научное сотрудничество LIGO и сотрудничество Virgo ) (16 октября 2017 г.). «GW170817: Наблюдение гравитационных волн от спирали двойной нейтронной звезды». Письма о физических отзывах . 119 (16): 161101. arXiv : 1710.05832 . Бибкод : 2017PhRvL.119p1101A . doi : 10.1103/PhysRevLett.119.161101 . ПМИД 29099225 . S2CID 217163611 .
- ^ Университет штата Аризона (26 июля 2017 г.). «Умирающий взрыв массивной звезды, пойманный телескопами быстрого реагирования» . ФизОрг . Проверено 27 июля 2017 г.
- ^ Подсядловский 2004 г.
- ^ Jump up to: а б Мелотт 2004 г.
- ^ Jump up to: а б Мелотт, Ал. и Томас, Британская Колумбия (2009). «Позднеордовикские географические закономерности вымирания в сравнении с моделированием астрофизического ущерба от ионизирующей радиации». Палеобиология . 35 (3): 311–320. arXiv : 0809.0899 . Бибкод : 2009Pbio...35..311M . дои : 10.1666/0094-8373-35.3.311 . S2CID 11942132 .
- ^ Jump up to: а б Родригес-Лопес, Лиен; Карденас, Роланд; Гонсалес-Родригес, Лисделис; Гимарайс, Майрен; Хорват, Джордж (24 января 2021 г.). «Влияние галактического гамма-всплеска на океанский планктон» . Астрономические заметки . 342 (1–2): 45–48. arXiv : 2011.08433 . Бибкод : 2021AN....342... 45R дои : 10.1002/asna.202113878 . S2CID 226975864 . Получено 21 октября.
- ^ Jump up to: а б Томас, Брайан С.; Джекман, Чарльз Х.; Мелотт, Адриан Л.; Лэрд, Клод М.; Столарски, Ричард С.; Герелс, Нил; Канниццо, Джон К.; Хоган, Дэниел П. (28 февраля 2005 г.). «Разрушение земного озона из-за гамма-всплеска Млечного Пути» . Астрофизический журнал . 622 (2): Л153–Л156. arXiv : astro-ph/0411284 . Бибкод : 2005ApJ...622L.153T . дои : 10.1086/429799 . hdl : 2060/20050179464 . S2CID 11199820 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Клебесадель RW; Сильный IB; Олсон Р.А. (1973). «Наблюдения гамма-всплесков космического происхождения». Письма астрофизического журнала . 182 : Л85. Бибкод : 1973ApJ...182L..85K . дои : 10.1086/181225 .
- ^ Херли 2003
- ^ Боннелл, Дж.Т.; Клебесадель, RW (1996). «Краткая история открытия космических гамма-всплесков». Материалы конференции AIP . 384 (1): 977–980. Бибкод : 1996AIPC..384..977B . дои : 10.1063/1.51630 .
- ^ Jump up to: а б Шиллинг 2002 , стр. 12–16.
- ^ Клебесадель, RW; и др. (1973). «Наблюдения гамма-всплесков космического происхождения» . Астрофизический журнал . 182 : 85. Бибкод : 1973ApJ...182L..85K . дои : 10.1086/181225 .
- ^ Боннелл, Дж.Т.; Клебесадель, RW (1996). «Краткая история открытия космических гамма-всплесков». Материалы конференции AIP . 384 : 979. Бибкод : 1996AIPC..384..977B . дои : 10.1063/1.51630 .
- ^ Миган 1992
- ^ Jump up to: а б Ведренне и Аттея, 2009 г. , стр. 16–40.
- ^ Шиллинг 2002 , стр. 36–37.
- ^ Пачинский 1999 , стр. 6.
- ^ Пиран 1992
- ^ Лэмб 1995
- ^ Херли 1986 , с. 33
- ^ Педерсен 1987
- ^ Херли 1992
- ^ Jump up to: а б Фишман и Миган, 1995 г.
- ^ Пачинский 1993
- ^ из рая 1997 г.
- ^ Jump up to: а б Ведренне и Аттея 2009 , стр. 90–93.
- ^ Шиллинг 2002 , с. 102
- ^ Райхарт 1995 г.
- ^ Шиллинг 2002 , стр. 118–123.
- ^ Jump up to: а б Беспорядки в 1998 году
- ^ Рикер 2003
- ^ Маккрей 2008
- ^ Герелс 2004
- ^ Акерлоф 2003
- ^ Акерлоф 1999 г.
- ^ Jump up to: а б Блум 2009
- ^ Редди 2009
- ^ Университет Мэриленда (16 октября 2018 г.). «Все в семье: обнаружен родственник источника гравитационных волн. Новые наблюдения показывают, что килоновые звезды – огромные космические взрывы, производящие серебро, золото и платину – могут быть более распространенными, чем предполагалось» . ЭврекАлерт! (Пресс-релиз) . Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ Троя, Э.; и др. (16 октября 2018 г.). «Светящаяся синяя килоновая звезда и внеосевая струя от компактного слияния двойной пары на z = 0,1341» . Природные коммуникации . 9 (4089 (2018)): 4089. arXiv : 1806.10624 . Бибкод : 2018NatCo...9.4089T . дои : 10.1038/s41467-018-06558-7 . ПМК 6191439 . ПМИД 30327476 .
- ^ Мохон, Ли (16 октября 2018 г.). «GRB 150101B: дальний родственник GW170817» . НАСА . Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ Уолл, Майк (17 октября 2018 г.). «Мощная космическая вспышка, вероятно, является еще одним слиянием нейтронных звезд» . Space.com . Проверено 17 октября 2018 г.
- ^ Верес, П; и др. (20 ноября 2019 г.). «Наблюдение обратного комптоновского излучения длинного гамма-всплеска». Природа . 575 (7783): 459–463. arXiv : 2006.07251 . Бибкод : 2019Natur.575..459M . дои : 10.1038/s41586-019-1754-6 . ПМИД 31748725 . S2CID 208191199 .
- ^ Коновер, Эмили (21 мая 2021 г.). «Рекордный свет имеет энергию более квадриллиона электронвольт» . Новости науки . Проверено 11 мая 2022 г.
- ^ «Сверхлегкое зеркало в стиле омара стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов выбрано для китайско-французской космической миссии» . Университет Лестера. 26 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 28 января 2021 г. Проверено 20 мая 2021 г.
- ^ Чанг, Сян-Куанг; Линь, Чи-Сюнь; Цао, Че-Чи; Чу, Че-Йен; Ян, Шунь-Чиа; Хуан, Чиен-Ю; Ван, Чао-Си; Су, Цзы-Сян; Чунг, Юн-Синь; Чанг, Юнг-Вэй; Гонг, Цзы-Цзюнь; Сян-младший-Юэ; Лай, Кенг-Ли; Линь, Цу-Сюань; Лу, Чиа-Ю (15 января 2022 г.). «Монитор гамма-переходов (GTM) на борту Formosat-8B и эффективность его обнаружения гамма-всплесков» . Достижения в космических исследованиях . 69 (2): 1249–1255. Бибкод : 2022AdSpR..69.1249C . дои : 10.1016/j.asr.2021.10.044 . ISSN 0273-1177 .
- ^ Кац 2002 , с. 37
- ^ Марани 1997
- ^ Лазатти 2005 г.
- ^ Симич 2005 г.
- ^ Хорват 1998 г.
- ^ Хаккила 2003
- ^ Чаттопадхьяй, 2007 г.
- ^ Вирджил 2009
- ^ «Хаббл запечатлел инфракрасное свечение килоновой вспышки» . Галерея изображений . ЕКА/Хаббл. 5 августа 2013 года . Проверено 14 августа 2013 г.
- ^ Ласкар, Танмой; Эскориал, Алисия Руко; Шредер, Женевьева; Фонг, Вэнь-фай; Бергер, Эдо; Верес, Питер; Бхандари, Шивани; Растинежад, Джиллиан; Килпатрик, Чарльз Д.; Тохувавоху, Аарон; Маргутти, Рафаэлла; Александр, Кейт Д.; ДеЛоне, Джеймс; Кеннеа, Джейми А.; Ньюджент, Аня (01 августа 2022 г.). «Первое короткое миллиметровое послесвечение GRB: широкоугольная струя чрезвычайно энергичного SGRB 211106A» . Письма астрофизического журнала . 935 (1): Л11. arXiv : 2205.03419 . Бибкод : 2022ApJ...935L..11L . дои : 10.3847/2041-8213/ac8421 . S2CID 248572470 .
- ^ «На ура: взрывное слияние нейтронных звезд впервые запечатлено в миллиметровом свете» . Национальная радиоастрономическая обсерватория . Проверено 14 августа 2022 г.
- ^ «Взрывное слияние нейтронных звезд впервые запечатлено в миллиметровом свете» . news.northwestern.edu . Проверено 14 августа 2022 г.
- ^ Jump up to: а б В мгновение ока НАСА помогает разгадать 35-летнюю космическую загадку . НАСА (2005-10-05) Здесь приведена цифра 30%, а также обсуждение послесвечения.
- ^ Блум 2006 г.
- ^ Хьёрт 2005 г.
- ^ Герелс 2005
- ^ Jump up to: а б Вусли и Блум, 2006 г.
- ^ Ли, Ли-Синь; Пачинский, Богдан (21 сентября 1998 г.). «Переходные события от слияний нейтронных звезд» . Астрофизический журнал . 507 (1): L59. arXiv : astro-ph/9807272 . Бибкод : 1998ApJ...507L..59L . дои : 10.1086/311680 . ISSN 0004-637X . S2CID 3091361 .
- ^ Танвир, Северная Каролина; Леван, Эй Джей; Фрухтер, А.С.; Хьорт, Дж.; Хаунселл, РА; Виерсма, К.; Танниклифф, РЛ (2013). «Килонова», связанная с кратковременным гамма-всплеском GRB 130603B». Природа . 500 (7464): 547–549. arXiv : 1306.4971 . Бибкод : 2013Natur.500..547T . дои : 10.1038/nature12505 . ПМИД 23912055 . S2CID 205235329 .
- ^ Гуглиуччи, Николь (7 августа 2013 г.). «Килонова тревога! Хаббл раскрывает тайну гамма-всплеска» . Новости Дискавери . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 22 января 2015 г.
- ^ Фредерикс 2008
- ^ Херли, 2005 г.
- ^ Хьёрт, Йенс; Соллерман, Йеспер; Мёллер, Палле; Финбо, Йохан П.У.; Вусли, Стэн Э.; Кувелиоту, Крисса; Танвир, Ниал Р.; Грейнер, Йохен; Андерсен, Майкл И.; Кастро-Тирадо, Альберто Х.; Кастро Серон, Хосе Мария; Фрухтер, Эндрю С.; Горосабель, Хавьер; Якобссон, Палл; Капер, Лекс (19 июня 2003 г.). «Очень энергичная сверхновая, связанная со вспышкой гамма-излучения 29 марта 2003 г.» . Природа . 423 (6942): 847–850. arXiv : astro-ph/0306347 . Бибкод : 2003Natur.423..847H . дои : 10.1038/nature01750 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 12815425 .
- ^ Понтцен и др. 2010 год
- ^ Растинеджад, Джиллиан С.; Гомпертц, Бенджамин П.; Леван, Эндрю Дж.; Фонг, Вэнь-фай; Николл, Мэтт; Лэмб, Гэвин П.; Малезани, Даниэле Б.; Ньюджент, Аня Э.; Оутс, Саманта Р.; Танвир, Ниал Р.; де Угарте Постиго, Антонио; Килпатрик, Чарльз Д.; Мур, Кристофер Дж.; Мецгер, Брайан Д.; Равазио, Мария Эдвиге (08 декабря 2022 г.). «Килонова после длительного гамма-всплеска на частоте 350 Мпк» . Природа . 612 (7939): 223–227. arXiv : 2204.10864 . Бибкод : 2022Natur.612..223R . doi : 10.1038/s41586-022-05390-w . ISSN 0028-0836 . ПМИД 36477128 .
- ^ Троя, Э.; Фрайер, CL; О'Коннор, Б.; Райан, Г.; Дикьяра, С.; Кумар, А.; Ито, Н.; Гупта, Р.; Воллагер, RT; Норрис, JP; Каваи, Н.; Батлер, Северная Каролина; Ариан, А.; Мисра, К.; Хосокава, Р. (08 декабря 2022 г.). «Близлежащий длинный гамма-всплеск в результате слияния компактных объектов» . Природа . 612 (7939): 228–231. arXiv : 2209.03363 . Бибкод : 2022Natur.612..228T . дои : 10.1038/s41586-022-05327-3 . ISSN 0028-0836 . ПМЦ 9729102 . ПМИД 36477127 .
- ^ «Открытие Килоновой бросает вызов нашему пониманию гамма-всплесков» . Обсерватория Джемини . 07.12.2022 . Проверено 11 декабря 2022 г.
- ^ Леван, Эндрю Дж.; Малезани, Даниэле Б.; Гомпертц, Бенджамин П.; Ньюджент, Аня Э.; Николл, Мэтт; Оутс, Саманта Р.; Перли, Дэниел А.; Растинежад, Джиллиан; Мецгер, Брайан Д.; Шульце, Стив; Стэнвей, Элизабет Р.; Инкенхааг, Энн; Зафар, Тайяба; Агуи Фернандес, Х. Фелисиано; Краймс, Эшли А. (22 июня 2023 г.). «Длительный гамма-всплеск динамического происхождения из ядра древней галактики» . Природная астрономия . 7 (8): 976–985. arXiv : 2303.12912 . Бибкод : 2023НатАс...7..976Л . дои : 10.1038/s41550-023-01998-8 . ISSN 2397-3366 .
- ^ «GCN — Циркуляры — 33410: Наблюдение STIX GRB 230307A солнечным орбитальным аппаратом» .
- ^ «GCN — Циркуляры — 33412: GRB 230307A: Обнаружение AGILE/MCAL» .
- ^ Уодд, Чарли (11 декабря 2023 г.). «Сверхдлинные взрывы бросают вызов нашим теориям космических катаклизмов» . Журнал Кванта .
- ^ Жандр, Б.; Стратта, Г.; Аттея, JL; Баса, С.; Боэр, М.; Трус, DM; Кутини, С.; д'Элиа, В.; Хауэлл, Э.Дж.; Клотц, А.; Пиро, Л. (2013). «Сверхдлинный гамма-всплеск 111209A: коллапс голубого сверхгиганта?». Астрофизический журнал . 766 (1): 30. arXiv : 1212.2392 . Бибкод : 2013ApJ...766...30G . дои : 10.1088/0004-637X/766/1/30 . S2CID 118618287 .
- ^ Jump up to: а б Грейнер, Йохен; Маццали, Паоло А.; Джан, Д. Александр; Крюлер, Томас; Пиан, Елена; Прентис, Саймон; Оливарес Э., Фелипе; Росси, Андреа; Клозе, Сильвио; Таубенбергер, Стефан; Кнуст, Фабиан; Афонсу, Пауло MJ; Эшалл, Крис; Болмер, Ян; Дельво, Корантен; Диль, Роланд; Эллиотт, Джонатан; Филгас, Роберт; Финбо, Йохан П.У.; Грэм, Джон Ф.; Гельбензу, Ана Никуэса; Кобаяши, Сихо; Лелудас, Гиоргос; Савальо, Сандра; Шади, Патрисия ; Шмидл, Себастьян; Швайер, Тассило; Судиловский Владимир; Танга, Мохит; и др. (08.07.2015). «Очень яркая сверхновая, работающая на магнетаре, связанная со сверхдлинным всплеском гамма-излучения». Природа . 523 (7559): 189–192. arXiv : 1509.03279 . Бибкод : 2015Nature.523..189G . дои : 10.1038/nature14579 . ПМИД 26156372 . S2CID 4464998 .
- ^ Jump up to: а б с Леван, Эй Джей; Танвир, Северная Каролина; Старлинг, RLC; Виерсма, К.; Пейдж, КЛ; Перли, Д.А.; Шульце, С.; Винн, Джорджия; Чорнок, Р.; Хьорт, Дж.; Ценко, С.Б.; Фрухтер, А.С.; О'Брайен, ПТ; Браун, GC; Танниклифф, РЛ; Малезани, Д.; Якобссон, П.; Уотсон, Д.; Бергер, Э.; Берсье, Д.; Кобб, Британская Колумбия; Ковино, С.; Ложка, А.; де Угарте Постиго, А.; Фокс, Д.Б.; Гал-Ям, А.; Гольдони, П.; Горосабел, Дж.; Капер, Л.; и др. (2014). «Новая популяция сверхдлительных гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 781 (1): 13. arXiv : 1302.2352 . Бибкод : 2014ApJ...781...13L . дои : 10.1088/0004-637x/781/1/13 . S2CID 24657235 .
- ^ Иока, Кунихито; Хотокезака, Кента; Пиран, Цви (12 декабря 2016 г.). «Вызваны ли сверхдлинные гамма-всплески коллапсарами синих сверхгигантов, новорожденными магнетарами или приливными разрушениями белых карликов?» . Астрофизический журнал . 833 (1): 110. arXiv : 1608.02938 . Бибкод : 2016ApJ...833..110I . дои : 10.3847/1538-4357/833/1/110 . S2CID 118629696 .
- ^ Бур, Мишель; Жандр, Брюс; Стратта, Джулия (2013). «Различны ли сверхдлинные гамма-всплески?». Астрофизический журнал . 800 (1): 16. arXiv : 1310.4944 . Бибкод : 2015ApJ...800...16B . дои : 10.1088/0004-637X/800/1/16 . S2CID 118655406 .
- ^ Вирджил, Ф.Дж.; Манделл, CG; Пальшин, В.; Гуидорзи, К.; Маргутти, Р.; Меландри, А.; Харрисон, Р.; Кобаяши, С.; Чорнок, Р.; Хенден, А.; Апдайк, AC; Ценко, С.Б.; Танвир, Северная Каролина; Стил, Айова; Ложка, А.; Гомбок, А.; Леван, А.; Кано, З.; Моттрам, CJ; Клэй, Северная Каролина; Берсье, Д.; Копач, Д.; Джапель, Дж.; Филиппенко А.В.; Ли, В.; Свинкин Д.; Голенецкий, С.; Хартманн, Д.Х.; Милн, Пенсильвания; и др. (2013). «Grb 091024A и природа сверхдлинных гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 778 (1): 54. arXiv : 1310.0313 . Бибкод : 2013ApJ...778...54В . дои : 10.1088/0004-637X/778/1/54 . S2CID 119023750 .
- ^ Чжан, Бин-Бин; Чжан, Бин; Мурасе, Кохта; Коннотон, Валери; Бриггс, Майкл С. (2014). «Как долго длится взрыв?». Астрофизический журнал . 787 (1): 66. arXiv : 1310.2540 . Бибкод : 2014ApJ...787...66Z . дои : 10.1088/0004-637X/787/1/66 . S2CID 56273013 .
- ^ Jump up to: а б Ракусин 2008 г.
- ^ Рыкофф 2009
- ^ Абдо 2009
- ^ Дерели-Беге, Хюсне; Пеер, Асаф; Райд, Феликс; Оутс, Саманта Р.; Чжан, Бин; Дайнотти, Мария Г. (24 сентября 2022 г.). «Ветровая обстановка и десятки факторов Лоренца объясняют гамма-всплески рентгеновского плато» . Природные коммуникации . 13 (1): 5611. arXiv : 2207.11066 . Бибкод : 2022NatCo..13.5611D . дои : 10.1038/s41467-022-32881-1 . ISSN 2041-1723 . ПМЦ 9509382 . ПМИД 36153328 .
- ^ Пеер, Асаф (2019). «Плазма в гамма-всплесках: ускорение частиц, магнитные поля, радиационные процессы и окружающая среда» . Галактики . 7 (1): 33. arXiv : 1902.02562 . Бибкод : 2019Galax...7...33P . дои : 10.3390/galaxies7010033 . ISSN 2075-4434 .
- ^ Хаккила, Джон; Немирофф, Роберт (23 сентября 2019 г.). «Характеристики кривой блеска гамма-всплеска, обращенные во времени, как переходы между досветовым и сверхсветовым движением» . Астрофизический журнал . 883 (1): 70. arXiv : 1908.07306 . Бибкод : 2019ApJ...883...70H . дои : 10.3847/1538-4357/ab3bdf . ISSN 0004-637X .
- ^ Ратнер, Пол (25 сентября 2019 г.). «Астрофизики: Гамма-джеты превышают скорость света» . Большое Думай . Проверено 11 октября 2023 г.
- ^ Сигел, Итан (05 октября 2019 г.). «Спросите Итана: могут ли гамма-джеты действительно двигаться быстрее скорости света?» . Форбс . Проверено 11 октября 2023 г.
- ^ Сари 1999 г.
- ^ Берроуз 2006
- ^ Jump up to: а б Хрупкий 2001 г.
- ^ Мелия, Фульвио (2009). Астрофизика высоких энергий . Издательство Принстонского университета. п. 241. ИСБН 978-0-691-13543-4 .
- ^ Маццали 2005 г.
- ^ Хрупкий 2000 г.
- ^ Jump up to: а б с д Руэда, Хорхе А.; Руффини, Ремо; Моради, Рахим; Ван, Ю (2021). «Краткий обзор бинарной гиперновой» . Международный журнал современной физики Д. 30 (15). arXiv : 2201.03500 . Бибкод : 2021IJMPD..3030007R . дои : 10.1142/S021827182130007X . ISSN 0218-2718 .
- ^ Аймуратов Ю.; Бесерра, LM; Бьянко, CL; Керубини, К.; Валле, М. Делла; Филиппи, С.; Ли, Лян; Моради, Р.; Растегарния, Ф.; Руэда, JA; Руффини, Р.; Саакян Н.; Ван, Ю.; Чжан, СР (2023 г.). «Ассоциация GRB-SN в бинарной модели гиперновой» . Астрофизический журнал . 955 (2): 93. arXiv : 2303.16902 . Бибкод : 2023ApJ...955...93A . дои : 10.3847/1538-4357/ace721 . ISSN 0004-637X .
- ^ Jump up to: а б Руэда, JA; Руффини, Р.; Ван, Ю. (9 мая 2019 г.). «Вызванный гравитационный коллапс, двойные гиперновые, длинные гамма-всплески и их связь с короткими гамма-всплесками» . Вселенная . 5 (5): 110. arXiv : 1905.06050 . Бибкод : 2019Унив....5..110R . дои : 10.3390/universe5050110 . ISSN 2218-1997 .
- ^ Биллингс, Ли (20 ноября 2019 г.). «Рекордные гамма-лучи раскрывают тайны самых мощных взрывов во Вселенной» . Научный американец . Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ Чой, Чарльз К. (20 ноября 2019 г.). «Самые мощные взрывы во Вселенной излучают гораздо больше энергии, чем кто-либо думал» . Space.com . Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Прочаска 2006
- ^ Уотсон 2006 г.
- ^ Группы 2006 г.
- ^ Макфадьен 1999
- ^ Чжан, Бин; Месарош, Питер (1 мая 2001 г.). «Послесвечение гамма-всплеска с непрерывным впрыском энергии: признак сильно намагниченного миллисекундного пульсара». Письма астрофизического журнала . 552 (1): L35–L38. arXiv : astro-ph/0011133 . Бибкод : 2001ApJ...552L..35Z . дои : 10.1086/320255 . S2CID 18660804 .
- ^ Троя, Э.; Кусумано, Г.; О'Брайен, ПТ; Чжан, Б.; Сбаруфетти, Б.; Мангано, В.; Уиллингейл, Р.; Чинкарини, Г.; Осборн, JP (1 августа 2007 г.). «Быстрые наблюдения GRB 070110: необычайное рентгеновское послесвечение, вызванное центральным двигателем». Астрофизический журнал . 665 (1): 599–607. arXiv : astro-ph/0702220 . Бибкод : 2007ApJ...665..599T . дои : 10.1086/519450 . S2CID 14317593 .
- ^ Руффини, Р.; Муччино, М.; Бьянко, CL; Эндерли, М.; Иззо, Л.; Ковачевич, М.; Пенаккиони, А.В.; Пизани, Великобритания; Руэда, JA; Ван, Ю. (01 мая 2014 г.). «О двойных гиперновых и их вложенном позднем рентгеновском излучении» . Астрономия и астрофизика . 565 : Л10. arXiv : 1404.3946 . Бибкод : 2014A&A...565L..10R . дои : 10.1051/0004-6361/201423812 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Фрайер, Крис Л.; Руэда, Хорхе А.; Руффини, Ремо (16 сентября 2014 г.). «Сверхкритическая аккреция, индуцированный гравитационный коллапс и двойные гиперновые» . Астрофизический журнал . 793 (2): Л36. arXiv : 1409.1473 . Бибкод : 2014ApJ...793L..36F . дои : 10.1088/2041-8205/793/2/l36 . ISSN 2041-8213 .
- ^ «Двоичная модель гиперновой получает наблюдательную поддержку» . физ.орг . 19 мая 2020 г. Проверено 22 мая 2024 г.
- ^ Коса 2008 г.
- ^ Станек 2006 г.
- ^ Эбботт 2007
- ^ Любовник 1993
- ^ Виетри 1998 г.
- ^ Макфадьен, 2006 г.
- ^ Blinnikov 1984
- ^ Клайн 1996
- ^ Винтерберг, Фридвардт (29 августа 2001 г.). «Гамма-барстеры и лоренцева теория относительности». З. Натурфорш 56а: 889–892.
- ^ Сенд, Иветт (8 декабря 2021 г.). «Как черные дыры поглощают звезды?» . Астрономический журнал . Проверено 8 мая 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Хенсли, Керри (8 ноября 2023 г.). «Почему самолеты разрушенных звезд так редки?» . ААС Нова .
- ^ Стерн 2007
- ^ Фишман, Г. 1995.
- ^ Фан и Пиран, 2006 г.
- ^ Лян, ЕП; Крайдер, А.; Бетчер, М.; Смит, Айова (29 марта 1999 г.). «GRB990123: Аргументы в пользу насыщенной комптонизации». Астрофизический журнал . 519 (1): Л21–Л24. arXiv : astro-ph/9903438 . Бибкод : 1999ApJ...519L..21L . дои : 10.1086/312100 . S2CID 16005521 .
- ^ Возняк 2009 г.
- ^ Месарош 1997
- ^ Сари 1998 г.
- ^ Нусек 2006
- ^ «Телескопы ESO наблюдают тысячный гамма-всплеск спутника Swift» . 6 ноября 2015 г. Проверено 9 ноября 2015 г.
- ^ Пиран, Цви; Хименес, Рауль (5 декабря 2014 г.). «Возможная роль гамма-всплесков в вымирании жизни во Вселенной». Письма о физических отзывах . 113 (23): 231102. arXiv : 1409.2506 . Бибкод : 2014PhRvL.113w1102P . doi : 10.1103/PhysRevLett.113.231102 . ПМИД 25526110 . S2CID 43491624 .
- ^ Ширбер, Майкл (08 декабря 2014 г.). «В фокусе: гамма-всплески определяют потенциальные места существования жизни». Физика . 7 :124. doi : 10.1103/Physics.7.124 .
- ^ Каин, Фрейзер (12 января 2015 г.). «Опасны ли гамма-всплески?» .
- ^ Содерберг, AM ; Кулкарни, СР; Бергер, Э.; Фокс, Д.В.; Сако, М.; Фрайл, Д.А.; Гал-Ям, А.; Луна, ДС; Ценко, С.Б.; Йост, SA; Филлипс, ММ; Перссон, SE; Фридман, WL; Вятт, П.; Джаявардхана, Р.; Полсон, Д. (2004). «Субэнергетический гамма-всплеск GRB 031203 как космический аналог близлежащего GRB 980425». Природа . 430 (7000): 648–650. arXiv : astro-ph/0408096 . Бибкод : 2004Natur.430..648S . дои : 10.1038/nature02757 . hdl : 2027.42/62961 . ПМИД 15295592 . S2CID 4363027 .
- ^ Ле Флок, Э.; Чармандарис, В.; Гордон, К.; Форрест, штат Вашингтон; Брандл, Б.; Шерер, Д.; Десож-Завадский, М.; Армус, Л. (2011). «Первое инфракрасное исследование ближайшего окружения длительного гамма-всплеска». Астрофизический журнал . 746 (1): 7. arXiv : 1111.1234 . Бибкод : 2012ApJ...746....7L . дои : 10.1088/0004-637X/746/1/7 . S2CID 51474244 .
- ^ Киппен, РМ; Бриггс, Миссисипи; Коммерс, Дж. М.; Кувелиоту, К.; Херли, К.; Робинсон, ЧР; Ван Парадийс, Дж.; Хартманн, Д.Х.; Галама, Ти Джей; Вресвейк, премьер-министр (октябрь 1998 г.). «О связи гамма-всплесков со сверхновыми». Астрофизический журнал . 506 (1): Л27–Л30. arXiv : astro-ph/9806364 . Бибкод : 1998ApJ...506L..27K . дои : 10.1086/311634 . S2CID 2677824 .
- ^ Морель, Ребекка (21 января 2013 г.). «Гамма-всплеск поразил Землю в 8 веке » . Новости Би-би-си . Проверено 21 января 2013 г.
- ^ Гетта и Пиран 2006 г.
- ^ Уэлш, Дженнифер (10 июля 2011 г.). «Могут ли гамма-всплески уничтожить жизнь на Земле?» . МСН. Архивировано из оригинала 22 ноября 2013 года . Проверено 27 октября 2011 г.
- ^ «Гамма-всплески: мы в безопасности?» . www.esa.int . 17 сентября 2003 г. Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ Линкольн, Дон (6 июня 2023 г.). «Ученые изучают, как смертоносные гамма-всплески могут стерилизовать или испарять Землю» . Большое Думай . Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ «Всплеск космической энергии нарушает атмосферу Земли» . Наука НАСА . 29 сентября 1998 года. Архивировано из оригинала 24 января 2023 года . Проверено 12 июля 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с Томас, Британская Колумбия (2009). «Гамма-всплески как угроза жизни на Земле». Международный журнал астробиологии . 8 (3): 183–186. arXiv : 0903.4710 . Бибкод : 2009IJAsB...8..183T . дои : 10.1017/S1473550409004509 . S2CID 118579150 .
- ^ Jump up to: а б с Мартин, Осмель; Карденас, Роландо; Гимарайс, Майрен; Пеньяте, Люба; Хорват, Хорхе; Галанте, Дуглас (2010). «Последствия гамма-всплесков в биосфере Земли». Астрофизика и космическая наука . 326 (1): 61–67. arXiv : 0911.2196 . Бибкод : 2010Ap&SS.326...61M . дои : 10.1007/s10509-009-0211-7 . S2CID 15141366 .
- ^ Пиран, Цви; Хименес, Рауль (5 декабря 2014 г.). «Возможная роль гамма-всплесков в вымирании жизни во Вселенной» . Письма о физических отзывах . 113 (23): 231102. arXiv : 1409.2506 . Бибкод : 2014PhRvL.113w1102P . doi : 10.1103/PhysRevLett.113.231102 . hdl : 2445/133018 . ПМИД 25526110 . S2CID 43491624 .
- ^ Томас, Брайан С.; Мелотт, Адриан Льюис; Джекман, Чарльз Х.; Лэрд, Клод М.; Медведев Михаил В.; Столарски, Ричард С.; Герелс, Нил; Канниццо, Джон К.; Хоган, Дэниел П.; Эйзак, Лариса М. (20 ноября 2005 г.). «Гамма-всплески и Земля: исследование атмосферных, биологических, климатических и биогеохимических эффектов» . Астрофизический журнал . 634 (1): 509–533. arXiv : astro-ph/0505472 . Бибкод : 2005ApJ...634..509T . дои : 10.1086/496914 . S2CID 2046052 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Павлов А.К.; Блинов А.В.; Константинов А.Н.; и др. (2013). «Импульс образования космогенных радионуклидов в 775 году нашей эры как отпечаток галактического гамма-всплеска» . Пн. Нет. Р. Астрон. Соц . 435 (4): 2878–2884. arXiv : 1308.1272 . Бибкод : 2013MNRAS.435.2878P . дои : 10.1093/mnras/stt1468 . S2CID 118638711 .
- ^ Хамбарян В.В.; Нойхаузер, Р. (2013). «Короткий галактический гамма-всплеск как причина 14 Пик C в 774/5 дюймах нашей эры . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 430 (1): 32–36. arXiv : 1211.2584 . Bibcode : 2013MNRAS.430...32H . doi : 10.1093/mnras/sts378 . S2CID 765056. .
- ^ Мехальди; и др. (2015). «Мультирадионуклидные доказательства солнечного происхождения событий космических лучей ᴀᴅ 774/5 и 993/4» . Природные коммуникации . 6 : 8611. Бибкод : 2015NatCo...6.8611M . дои : 10.1038/ncomms9611 . ПМЦ 4639793 . ПМИД 26497389 .
- ^ «Иллюстрация короткого гамма-всплеска, вызванного коллапсирующей звездой» . 26 июля 2021 г. . Проверено 3 августа 2021 г.
- ^ Лорен Фьюдж (20 ноября 2018 г.). «Звезда Млечного Пути может стать сверхновой» . Космос . Проверено 7 апреля 2019 г.
- ^ Винк Дж.С. (2013). «Прародители гамма-всплесков и популяция вращающихся звезд Вольфа-Райе» . Филос Транс Роял Сок А. 371 (1992): 20120237. Бибкод : 2013RSPTA.37120237V . дои : 10.1098/rsta.2012.0237 . ПМИД 23630373 .
- ^ ЮХ. Чу; Ч.Ч. Чен; СП. Лай (2001). «Сверхсветящиеся остатки сверхновых» . В Марио Ливио; Нино Панагия; Кайлаш Саху (ред.). Сверхновые и гамма-всплески: величайшие взрывы со времен Большого взрыва . Издательство Кембриджского университета. п. 135. ИСБН 978-0-521-79141-0 .
- ^ Ван Ден Хеувел, EPJ; Юн, С.-К. (2007). «Прародители длинных гамма-всплесков: граничные условия и бинарные модели». Астрофизика и космическая наука . 311 (1–3): 177–183. arXiv : 0704.0659 . Бибкод : 2007Ap&SS.311..177V . дои : 10.1007/s10509-007-9583-8 . S2CID 38670919 .
Ссылки
[ редактировать ]- Эбботт, Б.; и др. (2008). «Поиск гравитационных волн, связанных с 39 гамма-всплесками, с использованием данных второго, третьего и четвертого запусков LIGO». Физический обзор D . 77 (6): 062004. arXiv : 0709.0766 . Бибкод : 2008PhRvD..77f2004A . doi : 10.1103/PhysRevD.77.062004 . S2CID 11210560 .
- Абдо, А.А.; и др. (2009). «Ферми-наблюдения высокоэнергетического гамма-излучения GRB 080916C» . Наука . 323 (5922): 1688–1693. Бибкод : 2009Sci...323.1688A . дои : 10.1126/science.1169101 . ОСТИ 1357451 . ПМИД 19228997 . S2CID 7821247 .
- Акерлоф, К.; и др. (1999). «Наблюдение одновременного оптического излучения гамма-всплеска». Природа . 398 (3): 400–402. arXiv : astro-ph/9903271 . Бибкод : 1999Natur.398..400A . дои : 10.1038/18837 . S2CID 4422084 .
- Акерлоф, К.; и др. (2003). «Роботизированная телескопическая система РОТСЕ-III». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 115 (803): 132–140. arXiv : astro-ph/0210238 . Бибкод : 2003PASP..115..132A . дои : 10.1086/345490 . S2CID 10152025 .
- Этвуд, ВБ; Сотрудничество Ферми и LAT (2009). «Телескоп большой площади в рамках миссии космического гамма-телескопа Ферми». Астрофизический журнал . 697 (2): 1071–1102. arXiv : 0902.1089 . Бибкод : 2009ApJ...697.1071A . дои : 10.1088/0004-637X/697/2/1071 . S2CID 26361978 .
- Болл, Дж. А. (1995). «Гамма-всплески: гипотеза внеземного разума» . Астрофизический журнал . [ постоянная мертвая ссылка ]
- Бартельми, SD; и др. (2005). «Телескоп оповещения о всплесках (BAT) в миссии SWIFT Midex» . Обзоры космической науки . 120 (3–4): 143–164. arXiv : astro-ph/0507410 . Бибкод : 2005ССРв..120..143Б . дои : 10.1007/s11214-005-5096-3 . S2CID 53986264 .
- Бергер, Э.; и др. (2007). «Скопления галактик, связанные с короткими гамма-всплесками. I. Поля гамма-всплесков 050709, 050724, 050911 и 051221a». Астрофизический журнал . 660 (1): 496–503. arXiv : astro-ph/0608498 . Бибкод : 2007ApJ...660..496B . дои : 10.1086/512664 . S2CID 118873307 .
- Блинников С.; и др. (1984). «Взрывающиеся нейтронные звезды в тесных двойных системах». Советские астрономические письма . 10 : 177. arXiv : 1808.05287 . Бибкод : 1984СвАЛ...10..177Б .
- Блум, Дж. С.; и др. (2006). «Приближение к прародителю короткого жесткого всплеска: ограничения, полученные на основе ранних оптических изображений и спектроскопии возможной родительской галактики GRB 050509b». Астрофизический журнал . 638 (1): 354–368. arXiv : astro-ph/0505480 . Бибкод : 2006ApJ...638..354B . дои : 10.1086/498107 . S2CID 5309369 .
- Блум, Дж. С.; и др. (2009). «Наблюдения невооруженным глазом GRB 080319B: последствия ярчайшего взрыва в природе». Астрофизический журнал . 691 (1): 723–737. arXiv : 0803.3215 . Бибкод : 2009ApJ...691..723B . дои : 10.1088/0004-637X/691/1/723 . S2CID 16440948 .
- Блум, Дж. С.; и др. (2011). «Возможный релятивистский выброс из массивной черной дыры, питаемой приливно-разрушенной звездой». Наука . 333 (6039): 203–206. arXiv : 1104.3257 . Бибкод : 2011Sci...333..203B . дои : 10.1126/science.1207150 . ПМИД 21680812 . S2CID 31819412 .
- Берроуз, Д.Н.; и др. (2006). «Разрывы джетов в коротких гамма-всплесках. II. Коллимированное послесвечение GRB 051221A». Астрофизический журнал . 653 (1): 468–473. arXiv : astro-ph/0604320 . Бибкод : 2006ApJ...653..468B . дои : 10.1086/508740 . S2CID 28202288 .
- Клайн, Д.Б. (1996). «Испарение первичных черных дыр и фазовый переход кварк-глюон» . Ядерная физика А . 610 : 500. Бибкод : 1996NuPhA.610..500C . дои : 10.1016/S0375-9474(96)00383-1 .
- Чаттопадхай, Т.; и др. (2007). «Статистические данные трех классов гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 667 (2): 1017–1023. arXiv : 0705.4020 . Бибкод : 2007ApJ...667.1017C . дои : 10.1086/520317 . S2CID 14923248 .
- Эйзак, Л.М.; и др. (2007). «Земные последствия спектральной и временной изменчивости ионизирующих фотонных событий». Астрофизический журнал . 654 (1): 373–384. arXiv : astro-ph/0604556 . Бибкод : 2007ApJ...654..373E . дои : 10.1086/509106 . S2CID 14012911 .
- Фан, Ю.; Пиран, Т. (2006). «Эффективность гамма-всплеска и возможные физические процессы, формирующие раннее послесвечение» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 369 (1): 197–206. arXiv : astro-ph/0601054 . Бибкод : 2006MNRAS.369..197F . дои : 10.1111/j.1365-2966.2006.10280.x . S2CID 7950263 .
- Фишман, CJ; Миган, Калифорния (1995). «Гамма-всплески». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 33 : 415–458. Бибкод : 1995ARA&A..33..415F . дои : 10.1146/annurev.aa.33.090195.002215 .
- Фишман, Дж.Дж. (1995). «Гамма-всплески: обзор» . НАСА . Проверено 12 октября 2007 г.
- Фрайл, Д.А.; и др. (2001). «Излучение гамма-всплесков: свидетельства существования стандартного резервуара энергии». Письма астрофизического журнала . 562 (1): L557–L558. arXiv : astro-ph/0102282 . Бибкод : 2001ApJ...562L..55F . дои : 10.1086/338119 . S2CID 1047372 .
- Фрайл, Д.А.; и др. (2000). «450-дневная кривая блеска радиопослесвечения GRB 970508: калориметрия огненного шара». Астрофизический журнал . 537 (7): 191–204. arXiv : astro-ph/9910319 . Бибкод : 2000ApJ...537..191F . CiteSeerX 10.1.1.316.9937 . дои : 10.1086/309024 . S2CID 15652654 .
- Фредерикс, Д.; и др. (2008). «GRB 051103 и GRB 070201 как гигантские вспышки от SGR в соседних галактиках». В Галасси; Палмер; Фенимор (ред.). Серия конференций Американского института физики . Том. 1000. С. 271–275. Бибкод : 2008AIPC.1000..271F . дои : 10.1063/1.2943461 .
- Фронтера, Ф.; Пиро, Л. (1998). Труды о гамма-всплесках в эпоху послесвечения . Серия дополнений по астрономии и астрофизике. Архивировано из оригинала 8 августа 2006 г.
- Галама, Ти Джей; и др. (1998). «Необычная сверхновая в поле ошибок гамма-всплеска 25 апреля 1998 г.». Природа . 395 (6703): 670–672. arXiv : astro-ph/9806175 . Бибкод : 1998Natur.395..670G . дои : 10.1038/27150 . S2CID 4421384 .
- Гарнер, Р. (2008). «Свифт НАСА поймал самый дальний в истории гамма-всплеск» . НАСА . Проверено 3 ноября 2008 г.
- Герелс, Н.; и др. (2004). «Миссия по быстрому гамма-всплеску». Астрофизический журнал . 611 (2): 1005–1020. arXiv : astro-ph/0405233 . Бибкод : 2004ApJ...611.1005G . дои : 10.1086/422091 . S2CID 17871491 .
- Герелс, Н.; и др. (2005). «Короткий гамма-всплеск, по-видимому, связанный с эллиптической галактикой с красным смещением z = 0,225». Природа . 437 (7060): 851–854. arXiv : astro-ph/0505630 . Бибкод : 2005Natur.437..851G . дои : 10.1038/nature04142 . ПМИД 16208363 . S2CID 4395679 .
- Групе, Д.; и др. (2006). «Разрывы джетов в коротких гамма-всплесках. I: Неколлимированное послесвечение GRB 050724». Астрофизический журнал . 653 (1): 462–467. arXiv : astro-ph/0603773 . Бибкод : 2006ApJ...653..462G . дои : 10.1086/508739 . S2CID 10918630 .
- Гетта, Д.; Пиран, Т. (2006). «Светимость BATSE-Swift и распределение красных смещений кратковременных гамма-всплесков». Астрономия и астрофизика . 453 (3): 823–828. arXiv : astro-ph/0511239 . Бибкод : 2006A&A...453..823G . дои : 10.1051/0004-6361:20054498 . S2CID 11790226 .
- Хаккила, Дж.; и др. (2003). «Как полнота выборки влияет на классификацию гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 582 (1): 320–329. arXiv : astro-ph/0209073 . Бибкод : 2003ApJ...582..320H . дои : 10.1086/344568 . S2CID 14606496 .
- Хорват, И. (1998). «Третий класс гамма-всплесков?». Астрофизический журнал . 508 (2): 757. arXiv : astro-ph/9803077 . Бибкод : 1998ApJ...508..757H . дои : 10.1086/306416 . S2CID 119395213 .
- Хьорт, Дж.; и др. (2005). «GRB 050509B: Ограничения на модели коротких гамма-всплесков». Письма астрофизического журнала . 630 (2): Л117–Л120. arXiv : astro-ph/0506123 . Бибкод : 2005ApJ...630L.117H . дои : 10.1086/491733 . hdl : 2299/1083 . S2CID 17532533 .
- Херли, К.; Клайн, Т.; Эпштейн, Р. (1986). «Поля ошибок и пространственное распределение». Ин Лян, EP; Петросян В. (ред.). Материалы конференции AIP . Гамма-всплески. Том. 141. Американский институт физики . стр. 33–38. ISBN 0-88318-340-4 .
- Херли, К. (1992). «Гамма-всплески – уходят из нашей власти». Природа . 357 (6374): 112. Бибкод : 1992Natur.357..112H . дои : 10.1038/357112a0 . S2CID 4345987 .
- Херли, К. (2003). «Библиография по гамма-всплескам, 1973–2001 гг.» (PDF) . В Рикере, Греция; Вандерспек, Р.К. (ред.). Гамма-всплеск и астрономия послесвечения, 2001: семинар, посвященный первому году миссии HETE . Американский институт физики . стр. 153–155. ISBN 0-7354-0122-5 .
- Херли, К.; и др. (2005). «Исключительно яркая вспышка SGR 1806–20 и происхождение кратковременных гамма-всплесков». Природа . 434 (7037): 1098–1103. arXiv : astro-ph/0502329 . Бибкод : 2005Natur.434.1098H . дои : 10.1038/nature03519 . ПМИД 15858565 . S2CID 4424508 .
- Кац, Джи (2002). Самые большие удары . Издательство Оксфордского университета . ISBN 978-0-19-514570-0 .
- Клебесадель, Р.; и др. (1973). «Наблюдения гамма-всплесков космического происхождения». Письма астрофизического журнала . 182 : Л85. Бибкод : 1973ApJ...182L..85K . дои : 10.1086/181225 .
- Кочанек, CS; Пиран, Т. (1993). «Гравитационные волны и гамма-всплески». Письма астрофизического журнала . 417 : L17–L23. arXiv : astro-ph/9305015 . Бибкод : 1993ApJ...417L..17K . дои : 10.1086/187083 . S2CID 119478615 .
- Кувелиоту, К.; и др. (1993). «Идентификация двух классов гамма-всплесков». Письма астрофизического журнала . 413 : Л101. Бибкод : 1993ApJ...413L.101K . дои : 10.1086/186969 .
- Лэмб, DQ (1995). «Шкала расстояний до гамма-всплесков». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 107 : 1152. Бибкод : 1995PASP..107.1152L . дои : 10.1086/133673 . S2CID 120690877 .
- Лаццати, Д. (2005). «Активность предшественников ярких и длинных гамма-всплесков BATSE» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 357 (2): 722–731. arXiv : astro-ph/0411753 . Бибкод : 2005MNRAS.357..722L . дои : 10.1111/j.1365-2966.2005.08687.x . S2CID 118886010 .
- Кролик Дж.; Пиран Т. (2011). «Swift J1644+57: Белый карлик, приливно разрушенный черной дырой размером 10^4 M_{odot}?». Астрофизический журнал . 743 (2): 134. arXiv : 1106.0923 . Бибкод : 2011ApJ...743..134K . дои : 10.1088/0004-637x/743/2/134 . S2CID 118446962 .
- Леван, Эй Джей; и др. (2011). «Чрезвычайно яркая панхроматическая вспышка из ядра далекой галактики». Наука . 333 (6039): 199–202. arXiv : 1104.3356 . Бибкод : 2011Sci...333..199L . дои : 10.1126/science.1207143 . ПМИД 21680811 . S2CID 13118370 .
- Макфадьен, AI; Вусли, С. (1999). «Коллапсары: гамма-всплески и взрывы в «неудавшихся сверхновых» ». Астрофизический журнал . 524 (1): 262–289. arXiv : astro-ph/9810274 . Бибкод : 1999ApJ...524..262M . дои : 10.1086/307790 . S2CID 15534333 .
- Макфадьен, AI (2006). «Поздние вспышки гамма-всплесков – подсказки о центральном двигателе». Материалы конференции AIP . 836 : 48–53. Бибкод : 2006AIPC..836...48M . дои : 10.1063/1.2207856 .
- Марани, Г.Ф.; и др. (1997). «О сходстве между GRB». Бюллетень Американского астрономического общества . 29 : 839. Бибкод : 1997AAS...190.4311M .
- Маццали, Пенсильвания; и др. (2005). «Асимметричная энергетическая сверхновая типа Ic, наблюдаемая вне оси, и связь с гамма-всплесками». Наука . 308 (5726): 1284–1287. arXiv : astro-ph/0505199 . Бибкод : 2005Sci...308.1284M . CiteSeerX 10.1.1.336.4043 . дои : 10.1126/science.1111384 . ПМИД 15919986 . S2CID 14330491 .
- «Аннигиляционные последствия космических путешествий» . Университет Сиднея. 2012.
- МакМонигал, Брендан; Льюис, Герайнт Ф; О'Бирн, Филип (2012). «Варп-двигатель Алькубьерре: к вопросу о материи». Физический обзор D . 85 (6): 064024. arXiv : 1202.5708 . Бибкод : 2012PhRvD..85f4024M . дои : 10.1103/PhysRevD.85.064024 . S2CID 3993148 .
- Миган, Калифорния; и др. (1992). «Пространственное распределение гамма-всплесков, наблюдаемых BATSE». Природа . 355 (6356): 143. Бибкод : 1992Natur.355..143M . дои : 10.1038/355143a0 . S2CID 4301714 .
- Мелотт, Алабама; и др. (2004). «Спровоцировал ли гамма-всплеск массовое вымирание в конце ордовика?». Международный журнал астробиологии . 3 (1): 55–61. arXiv : astro-ph/0309415 . Бибкод : 2004IJAsB...3...55M . дои : 10.1017/S1473550404001910 . hdl : 1808/9204 . S2CID 13124815 .
- Месарош, П.; Рис, MJ (1997). «Оптическое и длинноволновое послесвечение гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 476 (1): 232–237. arXiv : astro-ph/9606043 . Бибкод : 1997ApJ...476..232M . дои : 10.1086/303625 . S2CID 10462685 .
- Мецгер, Б.; и др. (2007). «Протонейтронные звездные ветры, рождение магнетар и гамма-всплески». Материалы конференции AIP SUPERNOVA 1987A: 20 ЛЕТ ПОСЛЕ: Сверхновые и гамма-всплески . Том. 937. стр. 521–525. arXiv : 0704.0675 . Бибкод : 2007AIPC..937..521M . doi : 10.1063/1.2803618 (неактивен 22 мая 2024 г.).
{{cite conference}}
: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на май 2024 г. ( ссылка ) - Мукерджи, С.; и др. (1998). «Три типа гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 508 (1): 314. arXiv : astro-ph/9802085 . Бибкод : 1998ApJ...508..314M . дои : 10.1086/306386 . S2CID 119356154 .
- Накар, Э. (2007). «Коротко-жесткие гамма-всплески». Отчеты по физике . 442 (1–6): 166–236. arXiv : astro-ph/0701748 . Бибкод : 2007PhR...442..166N . CiteSeerX 10.1.1.317.1544 . doi : 10.1016/j.physrep.2007.02.005 . S2CID 119478065 .
- Маккрей, Ричард; и др. «Отчет о старшем обзоре операционных миссий Отделения астрофизики за 2008 год» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 мая 2009 г.
- «Очень большая решетка обнаруживает радиоизлучение гамма-всплеска» (пресс-релиз). Национальная радиоастрономическая обсерватория . 15 мая 1997 года . Проверено 4 апреля 2009 г.
- Ноусек, Дж. А.; и др. (2006). «Доказательства существования канонической кривой блеска послесвечения гамма-всплеска в данных Swift XRT». Астрофизический журнал . 642 (1): 389–400. arXiv : astro-ph/0508332 . Бибкод : 2006ApJ...642..389N . дои : 10.1086/500724 . S2CID 16661813 .
- Пачинский, Б.; Роудс, Дж. Э. (1993). «Радиотранзиенты от гамма-барстеров». Астрофизический журнал . 418 : 5. arXiv : astro-ph/9307024 . Бибкод : 1993ApJ...418L...5P . дои : 10.1086/187102 . S2CID 17567870 .
- Пачинский, Б. (1995). «Как далеко находятся гамма-барстеры?». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 107 : 1167. arXiv : astro-ph/9505096 . Бибкод : 1995PASP..107.1167P . дои : 10.1086/133674 . S2CID 15952977 .
- Пачинский, Б. (1999). «Отношения гамма-всплеска и сверхновой». У М. Ливио; Н. Панагия; К. Саху (ред.). Сверхновые и гамма-всплески: величайшие взрывы со времен Большого взрыва . Научный институт космического телескопа . стр. 1–8. ISBN 0-521-79141-3 .
- Педерсен, Х.; и др. (1986). «Глубокие поиски аналогов Burster». Ин Лян, Эдисон П.; Петросян, Ваге (ред.). Материалы конференции AIP . Гамма-всплески. Том. 141. Американский институт физики . стр. 39–46. ISBN 0-88318-340-4 .
- Плейт, Фил (2 марта 2008 г.). «WR 104: Ближайший гамма-всплеск?» . Плохая астрономия . Проверено 7 января 2009 г.
- Пиран, Т. (1992). «Последствия наблюдений Комптона (GRO) для космологических гамма-всплесков». Письма астрофизического журнала . 389 : Л45. Бибкод : 1992ApJ...389L..45P . дои : 10.1086/186345 .
- Пиран, Т. (1997). «На пути к пониманию гамма-всплесков». В Бахколле, JN; Острайкер, Дж. (ред.). Нерешенные проблемы астрофизики . п. 343. Бибкод : 1997upa..conf..343P .
- Подсядловский, доктор философии; и др. (2004). «Скорость гиперновых и гамма-всплесков: последствия для их прародителей». Письма астрофизического журнала . 607 (1): Л17–Л20. arXiv : astro-ph/0403399 . Бибкод : 2004ApJ...607L..17P . дои : 10.1086/421347 . S2CID 119407415 .
- Понцен, А.; и др. (2010). «Природа поглотителей HI в послесвечениях гамма-всплесков: данные гидродинамического моделирования» . МНРАС . 402 (3): 1523. arXiv : 0909.1321 . Бибкод : 2010MNRAS.402.1523P . дои : 10.1111/j.1365-2966.2009.16017.x . S2CID 3176299 .
- Прочаска, JX; и др. (2006). «Галактические хозяева и крупномасштабные среды коротких жестких гамма-всплесков». Астрофизический журнал . 641 (2): 989–994. arXiv : astro-ph/0510022 . Бибкод : 2006ApJ...642..989P . дои : 10.1086/501160 . S2CID 54915144 .
- Ракузин, Дж.Л.; и др. (2008). «Широкополосные наблюдения гамма-всплеска невооруженным глазом GRB080319B». Природа . 455 (7210): 183–188. arXiv : 0805.1557 . Бибкод : 2008Natur.455..183R . дои : 10.1038/nature07270 . ПМИД 18784718 . S2CID 205214609 .
- Редди, Ф. (28 апреля 2009 г.). «Новый гамма-всплеск побил рекорд космического расстояния» (пресс-релиз). НАСА . Проверено 16 мая 2009 г.
- Рикер, Греция; Вандерспек, РК (2003). «Исследователь высокоэнергетических переходных процессов (HETE): обзор миссии и науки». В Рикере, Греция; Вандерспек, Р.К. (ред.). Гамма-всплеск и послесвечение, астрономия 2001: семинар, посвященный первому году миссии HETE . Серия конференций Американского института физики. Том. 662. стр. 3–16. Бибкод : 2003AIPC..662....3R . дои : 10.1063/1.1579291 .
- Райхарт, Дэниел Э. (1998). «Красное смещение GRB 970508». Письма астрофизического журнала . 495 (2): L99–L101. arXiv : astro-ph/9712100 . Бибкод : 1998ApJ...495L..99R . дои : 10.1086/311222 . S2CID 119394440 .
- Рыкофф, Э.; и др. (2009). «Взгляд на огненный шар: ROTSE-III и быстрые наблюдения ранних послесвечений GRB». Астрофизический журнал . 702 (1): 489–505. arXiv : 0904.0261 . Бибкод : 2009ApJ...702..489R . дои : 10.1088/0004-637X/702/1/489 . S2CID 14593280 .
- Сари, Р; Пиран, Т; Нараян, Р. (1998). «Спектры и кривые блеска послесвечения гамма-всплесков». Письма астрофизического журнала . 497 (5): Л17. arXiv : astro-ph/9712005 . Бибкод : 1998ApJ...497L..17S . дои : 10.1086/311269 . S2CID 16691949 .
- Сари, Р; Пиран, Т; Халперн, JP (1999). «Струи в гамма-всплесках». Письма астрофизического журнала . 519 (1): Л17–Л20. arXiv : astro-ph/9903339 . Бибкод : 1999ApJ...519L..17S . дои : 10.1086/312109 . S2CID 120591941 .
- Шиллинг, Говерт (2002). Вспышка! Охота за самыми большими взрывами во Вселенной . Издательство Кембриджского университета . ISBN 978-0-521-80053-2 .
- «Гамма-вспышка произошла от звезды, съеденной массивной черной дырой» . Наука Дейли . ООО «СайенсДейли» . 16 июня 2011 г. Проверено 19 июня 2011 г.
- Симич, С.; и др. (2005). «Модель временной изменчивости кривой блеска гамма-всплеска». В Булик, Т.; Рудак, Б.; Мадейски, Г. (ред.). Астрофизические источники частиц и излучения высоких энергий . Серия конференций Американского института физики. Том. 801. стр. 139–140. Бибкод : 2005AIPC..801..139S . дои : 10.1063/1.2141849 .
- Станек, Казахстан; и др. (2006). «Защита жизни в Млечном Пути: металлы защищают гамма-всплески» (PDF) . Акта Астрономика . 56 : 333. arXiv : astro-ph/0604113 . Бибкод : 2006AcA....56..333S .
- Штерн, Борис Е.; Путанен, Юри (2004). «Гамма-всплески синхротронного автокомптонового излучения» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 352 (3): L35–L39. arXiv : astro-ph/0405488 . Бибкод : 2004MNRAS.352L..35S . дои : 10.1111/j.1365-2966.2004.08163.x . S2CID 14540608 .
- Торсетт, SE (1995). «Земные последствия космологических моделей гамма-всплесков». Письма астрофизического журнала . 444 : Л53. arXiv : astro-ph/9501019 . Бибкод : 1995ApJ...444L..53T . дои : 10.1086/187858 . S2CID 15117551 .
- «TNG поймал самый дальний из когда-либо наблюдавшихся GRB» . Фонд Галилео Галилея . 24 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 8 мая 2012 г. Проверено 25 апреля 2009 г.
- ван Парадейс, Дж.; и др. (1997). «Транзиентное оптическое излучение из окна ошибок гамма-всплеска 28 февраля 1997 года» . Природа . 386 (6626): 686. Бибкод : 1997Natur.386..686V . дои : 10.1038/386686a0 . S2CID 4248753 .
- Ведренн, Г.; Аттея, Ж.-Л. (2009). Гамма-всплески: самые яркие взрывы во Вселенной . Спрингер . ISBN 978-3-540-39085-5 .
- Виетри, М.; Стелла, Л. (1998). «Модель гамма-всплеска с небольшим барионным загрязнением». Письма астрофизического журнала . 507 (1): Л45–Л48. arXiv : astro-ph/9808355 . Бибкод : 1998ApJ...507L..45V . дои : 10.1086/311674 . S2CID 119357420 .
- Виргили, Ф.Дж.; Лян, Э.-В.; Чжан, Б. (2009). «Гамма-всплески низкой светимости как отдельная популяция гамма-всплесков: более надежный случай с учетом ограничений по множеству критериев» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 392 (1): 91–103. arXiv : 0801.4751 . Бибкод : 2009МНРАС.392...91В . дои : 10.1111/j.1365-2966.2008.14063.x . S2CID 18119432 .
- Ванек, Кристофер (4 июня 2005 г.). «Взрывы в космосе могли стать началом древнего вымирания на Земле» . НАСА . Проверено 15 сентября 2007 г.
- Уотсон, Д.; и др. (2006). «Коллимированы ли короткие всплески гамма-излучения? GRB 050709, вспышка, но без разрыва». Астрономия и астрофизика . 454 (3): Л123–Л126. arXiv : astro-ph/0604153 . Бибкод : 2006A&A...454L.123W . дои : 10.1051/0004-6361:20065380 . S2CID 15043502 .
- Вусли, ЮВ; Блум, Дж.С. (2006). «Связь гамма-всплеска сверхновой». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 44 (1): 507–556. arXiv : astro-ph/0609142 . Бибкод : 2006ARA&A..44..507W . CiteSeerX 10.1.1.254.373 . дои : 10.1146/annurev.astro.43.072103.150558 . S2CID 119338140 .
- Возняк, PR; и др. (2009). «Чрезвычайная гамма-всплеск: всплеск невооруженным глазом GRB 080319B». Астрофизический журнал . 691 (1): 495–502. arXiv : 0810.2481 . Бибкод : 2009ApJ...691..495W . дои : 10.1088/0004-637X/691/1/495 . S2CID 118441505 .
- Чжан, Б.; и др. (2009). «Выявление физического происхождения космологических гамма-всплесков на основе нескольких наблюдательных критериев: случаев z = 6,7 GRB 080913, z = 8,2 GRB 090423 и некоторых коротких / жестких GRB». Астрофизический журнал . 703 (2): 1696–1724. arXiv : 0902.2419 . Бибкод : 2009ApJ...703.1696Z . дои : 10.1088/0004-637X/703/2/1696 . S2CID 14280828 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Ведренн, Г.; Аттея, Ж.-Л. (2009). Гамма-всплески: самые яркие взрывы во Вселенной . Спрингер . ISBN 978-3-540-39085-5 .
- Крисса Кувелиоту; Стэнфорд Э. Вусли; Ральф AMJ, ред. (2012). Гамма-всплески . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-66209-3 .
- Бин Чжан (2018). Физика гамма-всплесков . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 9781139226530 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Места миссий GRB
- Миссия «Быстрый гамма-всплеск» :
- HETE-2: Исследователь переходных процессов высоких энергий ( запись в Wiki )
- ИНТЕГРАЛ: МЕЖДУНАРОДНАЯ Лаборатория гамма-астрофизики ( запись в Wiki )
- BATSE: Исследователь источников всплесков и переходных процессов
- Космический гамма-телескоп Ферми ( запись в Wiki )
- AGILE: Легкий астро-детектор гамма-изображения ( запись в Wiki )
- СУЩЕСТВУЕТ: Энергетический рентгеновский обзорный телескоп. Архивировано 4 апреля 2009 г. в Wayback Machine.
- Каталог гамма-всплесков в НАСА
- Последующие программы GRB
- Сеть координат гамма-всплесков (GCN) ( запись в Wiki )
- BOOTES: Burst Observer и система исследования оптических переходных процессов. Архивировано 23 апреля 2013 г. на Wayback Machine ( запись в Wiki ).
- GROND: Оптический детектор гамма-всплесков ближнего инфракрасного диапазона ( запись в Wiki )
- КЕЙТ: Автоматический телескоп Кацмана ( запись в Wiki )
- МАСТЕР: Мобильная астрономическая система телескопов-роботов
- ROTSE: Роботизированный эксперимент по поиску оптических переходных процессов ( запись в Wiki )