Jump to content

Cygnus X-1

Координаты : Карта неба 19 час 58 м 21.6756 с , +35° 12′ 05.775″
(Перенаправлено из Cyg X-1 )

Cygnus X-1
Расположение Cygnus X-1 (Circled)
Данные наблюдения
Epoch J2000 Equinox J2000
Созвездие Cygnus
Правильное восхождение 19 час 58 м 21.67574 с [ 1 ]
Склонение +35° 12′ 05.7845″ [ 1 ]
Apparent magnitude  (V) 8.95 [ 2 ]
Характеристики
Спектральный тип O9.7iaab [ 2 ]
U -B Цветовой индекс −0.30 [ 3 ]
B - V Индекс цвета +0.81 [ 3 ]
Тип переменной Эллипсоидальная переменная
Астрометрия
Радиальная скорость (r v ) −2.70 ± 3.2 [ 2 ] км/с
Правильное движение (μ) RA:   –3,812 ± 0,015   MAS / YR [ 1 ]
Декабрь:   -6,310 ± 0,017   MAS / YR [ 1 ]
Параллакс (P) 0,4439 ± 0,0149 , но [ 1 ]
Расстояние 7 300 ± 200 ly
(2250 ± 80 ПК )
Абсолютная величина v ) −6.5 ± 0.2 [ 4 ]
Подробности
Cygnus X-1
Масса 21.2 [ 5 ] [ 6 ]  M
Подробности
HDE 226868
Масса 20–40  M
Радиус 20–22 [ 7 ]  R
Светимость 3– 4 × 10 5 [ 7 ]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 3.31 ± 0.07 [ 8 ]  CGS
Температура 31 000 [ 9 ]  K
Ротация каждые 5,6 дня
Возраст 5 [ 10 ]  МИР
Другие обозначения
Ag (или Agk2) +35 1910, BD +34 3815, HD (или HDE) 226868, бедра 98298, SAO 69181, V1357 Cyg. [ 2 ]
Ссылки на базу данных
Симбад данные

Cygnus X-1 (сокращенная циг X-1 ) [ 11 ] является галактическим рентгеновским источником в Constellation Cygnus и был первым таким источником, который широко распространен как черная дыра . [ 12 ] [ 13 ] Он был обнаружен в 1964 году во время ракетного полета и является одним из самых сильных рентгеновских источников, обнаруживаемых на Земле, что дает пиковую рентгеновского потока плотность 2,3 × 10 −23  W /( м 2 Hz ) ( 2.3 × 10 3  Янский ). [ 14 ] [ 15 ] Он остается одним из самых изученных астрономических объектов в своем классе. Компактный объект теперь, по оценкам, имеет массу примерно в 21,2 раза больше массы солнца [ 5 ] [ 6 ] и было показано, что он слишком мал, чтобы быть любым известным видом нормальной звезды или другим вероятным объектом, кроме черной дыры. [ 16 ] Если это так, то радиус его горизонта события имеет 300 км «в качестве верхнего границы с линейным размером исходной области» случайных рентгеновских всплесков, которые длится только около 1 мс. [ 17 ]

системе с высокой массой Cygnus X-1 принадлежит к рентгеновской бинарной , расположенной примерно в 2,22 килограммах от солнца , [ 5 ] Это включает синюю супергиантную переменную звезду, обозначенную HDE 226868 , [ 18 ] который он вращает около 0,2 ат, или 20% от расстояния от Земли до Солнца. Звездный ветер от звезды обеспечивает материал для аккреционного диска вокруг рентгеновского источника. [ 19 ] Материя во внутреннем диске нагревается до миллионов градусов, генерируя наблюдаемые рентгеновские снимки. [ 20 ] [ 21 ] Пара релятивистских самолетов , расположенных перпендикулярно диску, переносят часть энергии бегающего материала в межзвездное пространство. [ 22 ]

Эта система может принадлежать к звездной ассоциации под названием Cygnus ob3, что будет означать, что Cygnus X-1 составляет около 5 миллионов лет и образована от звезды- предшественника , у которой было более 40 солнечных масс . Большая часть массы звезды была пролита, скорее всего, как звездный ветер. Если бы эта звезда взорвалась как сверхновая , результирующая сила, скорее всего, выбросила бы остаток из системы. Следовательно, звезда могла вместо этого рухнуть прямо в черную дыру. [ 10 ]

Cygnus X-1 был предметом дружеской научной ставки между физиками Стивеном Хокингом и Кип Торн в 1975 году, с Хокингом, что это было не черная дыра, которую можно потерять. [ 23 ] Хокинг признал ставку в 1990 году после того, как данные об наблюдении усилили случай, что действительно была черная дыра в системе . По состоянию на 2004 год В этой гипотезе не хватало прямых эмпирических доказательств, но была общепринята на основе косвенных доказательств. [ 24 ]

Открытие и наблюдение

[ редактировать ]

Наблюдение за рентгеновскими выбросами позволяет астрономам изучать небесные явления, включающие газ с температурами в миллионах градусов. Однако, поскольку рентгеновские выбросы блокируются атмосферой Земли , наблюдение небесных рентгеновских источников невозможно без подъемных инструментов на высоты, где рентгеновские лучи могут проникнуть. [ 25 ] [ 26 ] Cygnus X-1 был обнаружен с использованием рентгеновских инструментов , которые были перенесены на воздействие звучащей ракеты, выпущенной из ракетной линии White Sands в Нью-Мексико . В рамках постоянных усилий по сопоставлению этих источников было проведено обследование в 1964 году с использованием двух суборбитальных ракет. Ракеты переносили счетчики Гейгера для измерения рентгеновского излучения в длины волны диапазоне 1–15 Å в рамках неба 8,4 °. Эти инструменты охватили небо, когда ракеты вращались, создавая карту близко расположенных сканирования. [ 11 ]

В результате этих исследований были обнаружены восемь новых источников космических рентгеновских лучей, включая Cyg XR-1 (более поздний Cyg X-1) в Constellation Cygnus. Небесные координаты этого источника были оценены как правильное восхождение 19 час 53 м и склонение 34,6 °. Это не было связано с каким -либо особенно заметным радио или оптическим источником на этой позиции. [ 11 ]

Видя необходимость в более длительных исследованиях, в 1963 году Риккардо Джачкони и Херб Гурски предложили первый орбитальный спутник для изучения рентгеновских источников. НАСА запустило свой спутник Ухуру в 1970 году, [ 27 ] что привело к открытию 300 новых рентгеновских источников. [ 28 ] Расширенные наблюдения в Uhuru Cygnus X-1 показали колебания интенсивности рентгеновского излучения, которые возникают несколько раз в секунду. [ 29 ] Это быстрое изменение означало, что генерация рентгеновских лучей должна происходить в компактной области не больше ~ 10 5 км (примерно размер Юпитера ), [ 30 ] Поскольку скорость света ограничивает связь между более отдаленными регионами.

В апреле - мае 1971 года Люк Брайс и Джордж К. Майли из Обсерватории Лейден , а также независимо Роберт М. Хеллинг и Кэмпбелл Уэйд в Национальной радиоастрономической обсерватории , [ 31 ] Обнаруженная радиоэмиссия от Cygnus X-1, и их точное положение радиосвязи определено рентгеновский источник Star Agk2 +35 1910 = HDE 226868. [ 32 ] [ 33 ] На небесной сфере эта звезда лежит примерно в половине градуса от 4-й магистрации звезды Eta Cygni . [ 34 ] Это супергиантная звезда, которая сама по себе не способна излучать наблюдаемые количества рентгеновских лучей. Следовательно, у звезды должен быть компаньон, который может нагреть газ до миллионов градусов, необходимых для получения источника радиации для Cygnus X-1.

Луиза Вебстер и Пол Мердин , в Королевской обсерватории Гринвич , [ 35 ] и Чарльз Томас Болтон , работающий независимо в Торонто Университете Дэвида Данлэпа , [ 36 ] Объявлено об обнаружении массивного скрытого спутника HDE 226868 в 1972 году. Измерения сдвига допплера в спектре звезды продемонстрировали присутствие компаньона и позволили оценке его массы по орбитальным параметрам. [ 37 ] Основываясь на высокой прогнозируемой массе объекта, они предположили, что это может быть черная дыра , поскольку самая большая возможная нейтронная звезда не может превышать в три раза больше массы солнца . [ 38 ]

В связи с дальнейшими наблюдениями, усиливающими доказательства, к концу 1973 года астрономическое сообщество обычно признало, что Cygnus X-1, скорее всего, был черной дырой. [ 39 ] [ 40 ] Более точные измерения Cygnus X-1 продемонстрировали изменчивость до одной миллисекунды . Этот интервал согласуется с турбулентностью на диске аккрещенного вещества, окружающего черную дыру - аккреционный диск . Рентгеновские всплески, которые длятся около трети второго матча, ожидаемый срок вещества, падающий в черную дыру. [ 41 ]

Рентгеновское изображение Cygnus x-1, взятое с помощью телескопа, переносимых на воздушном шаре, проекта с высокоэнергетической оптикой (Hero)

Cygnus X-1 с тех пор широко изучался с использованием наблюдений с помощью орбит и наземных инструментов. [ 2 ] Сходство между выбросами рентгеновских двоичных файлов, таких как HDE 226868/Cygnus X-1 и активными галактическими ядрами, предполагает общий механизм производства энергии с участием черной дыры, орбитального аккреционного диска и связанных с ними струй . [ 42 ] По этой причине Cygnus X-1 идентифицируется среди класса объектов, называемых микроквазарами ; Аналог квазаров или квази-звездных радиоисточников, которые в настоящее время известны как отдаленные активные галактические ядра. Научные исследования бинарных систем, таких как HDE 226868/Cygnus X-1, могут привести к дальнейшему пониманию механики активных галактик . [ 43 ]

Бинарная система

[ редактировать ]

Компактный объект и синяя звезда Supergiant образуют бинарную систему , в которой они вращаются вокруг своего центра масс каждые 5,599829 дней. [ 44 ] С точки зрения Земли, компактный объект никогда не идет за другой звездой; Другими словами, система не затмевает . Однако наклон орбитальной плоскости к линии обзора с Земли остается неопределенным, с прогнозами в диапазоне от 27 до 65 °. Исследование 2007 года оценило наклон как 48,0 ± 6,8 ° , что означало бы, что полумажная ось составляет около 0,2 АС , или 20% от расстояния от Земли до Солнца. 0,018 ± Считается, что орбитальный эксцентриситет составляет всего 0,002 , что означает почти круговую орбиту. [ 45 ] [ 46 ] Расстояние Земли до этой системы рассчитывается с помощью тригонометрического параллакса как 1860 ± 120 парсеков (6070 ± 390 световых лет ), [ 47 ] и по радиоастрометрии как 2220 ± 170 парсеков (7,240 ± 550 LY). [ 5 ]

Синяя . полоса света для Cygnus X-1, адаптированная из Kemp et al (1987) [ 48 ]

Система HDE 226868/Cygnus X-1 разделяет общее движение через пространство с ассоциацией массивных звезд под названием Cygnus ob3, которая расположена примерно в 2000 году от солнца. Это подразумевает, что HDE 226868, Cygnus X-1 и эта ассоциация OB, возможно, сформировались в то же время и место. Если это так, то возраст системы составляет около 5 ± 1,5 миллиона лет . Движение HDE 226868 относительно Cygnus ob3 составляет 9 ± 3 км/с , что является типичным значением для случайного движения внутри звездной ассоциации. HDE 226868 составляет около 60 парсец от центра ассоциации и мог бы достичь этого разделения примерно через 7 ± 2 миллиона лет , что примерно согласуется с предполагаемым возрастом ассоциации. [ 10 ]

С галактической широтой 4 ° и галактической долготой 71 °, [ 2 ] Эта система лежит внутрь вдоль той же саморочки Ориона , в которой солнце находится в Млечном пути , [ 49 ] Рядом с тем местом, где шпора приближается к руке Стрельца . Cygnus X-1 был описан как принадлежащий к руке Стрельца, [ 50 ] Хотя структура Млечного Пути не очень хорошо известна.

Компактный объект

[ редактировать ]

Из различных методов масса компактного объекта, по -видимому, больше, чем максимальная масса для нейтронной звезды . Звездные эволюционные модели предполагают массу 20 ± 5 солнечных масс , [ 7 ] в то время как другие методы привели к 10 солнечным массам. Измерение периодичности в рентгеновском эмиссии вблизи объекта дало более точное значение 14,8 ± 1 солнечных масс . Во всех случаях объект, скорее всего, является черной дырой [ 45 ] [ 51 ] - область пространства с гравитационным полем , достаточно сильным, чтобы предотвратить выход электромагнитного излучения с внутренней части. Граница этой области называется горизонтом события и имеет эффективный радиус, называемый радиусом Шварцшильда , который составляет около 44 км для Cygnus X-1. Все (включая материю и фотоны ), которое проходит через эту границу, не может сбежать. [ 52 ] Новые измерения, опубликованные в 2021 году, дали оценочную массу 21,2 ± 2,2 солнечных масс . [ 5 ] [ 6 ]

Свидетельство того, что именно такой горизонт события, возможно, был обнаружен в 1992 году с использованием ультрафиолетовых (УФ) наблюдений с высоким фотометром на космическом телескопе Хаббла . Поскольку самостоятельные комки материи спирали в черную дыру, их излучение испускается в серии импульсов, которые подвергаются гравитационному красному смещению , когда материал приближается к горизонту. То есть длина волн излучения неуклонно увеличивается, как предсказывалось общей теореальностью . Материя, попавшая в твердый, компактный объект, испускает последний всплеск энергии, тогда как материал, проходящий через горизонт события, не будет. Наблюдались два таких «умирающих импульсных поезда», что согласуется с существованием черной дыры. [ 53 ]

Рентгеновская обсерватория Chandra cygnus x-1

Спинка компактного объекта еще не определена. Прошлый анализ данных из космической рентгеновской обсерватории Chandra показал, что Cygnus X-1 не вращался до значительной степени. [ 54 ] [ 55 ] Тем не менее, доказательства, объявленные в 2011 году, показывают, что он вращается чрезвычайно быстро, примерно 790 раз в секунду. [ 56 ]

Формация

[ редактировать ]

Самая большая звезда в ассоциации Cygnus OB3 имеет массу в 40 раз больше, чем у Солнца. Поскольку более массовые звезды развиваются быстрее, это подразумевает, что звезда-предшественники для Cygnus X-1 имел более 40 солнечных масс. Учитывая текущую оценочную массу черной дыры, звезда -предшественники, должно быть, потеряла более 30 солнечных масс материала. Часть этой мессы, возможно, была потеряна для HDE 226868, в то время как остальная часть, скорее всего, была исключена сильным звездным ветром. Обогащение гелия во внешней атмосфере HDE 226868 может быть доказательством этого массопереноса. [ 57 ] Возможно, предшественник, возможно, превратился в звезду Волка -Райет , которая выбрасывает значительную долю своей атмосферы, используя именно такой мощный звездный ветер. [ 10 ]

Если звезда -предшественники взорвалась в качестве сверхновой , то наблюдения подобных объектов показывают, что остаток, скорее всего, был бы выброшен из системы с относительно высокой скоростью. Поскольку объект оставался на орбите, это указывает на то, что предшественник мог упасть непосредственно в черную дыру без взрыва (или, в большинстве случаев, создавался только относительно скромный взрыв). [ 10 ]

Аккреционный диск

[ редактировать ]
6,4 кэВ Рентгеновский спектр Chantra Cygnus X-1, показывающий характерный пик около из - за ионизированного железа на аккреционном диске, но пик гравитационно изменяется, расширяется, расширяется доплеровским эффектом и перекосится к нижним энергиям [ 58 ]

Считается, что компактный объект вращается тонким плоским диском аккреции, известного как аккреционный диск . Этот диск интенсивно нагревается трением между ионизированным газом на более быстрых внутренних орбитах и ​​в более медленных внешних. Он делится на горячую внутреннюю область с относительно высоким уровнем ионизации - формируя плазму - и более холодную, менее ионизированную внешнюю область, которая простирается примерно до 500 раз больше радиуса Шварцшильда, [ 21 ] или около 15 000 км.

Несмотря на то, что Cygnus X-1, хотя и сильно и беспорядочно, является самым ярким постоянным источником жестких рентгеновских лучей -те с энергиями от 30 до нескольких сотен килоэлектронволт-в небе. [ 26 ] Рентгеновские снимки производятся в виде фотонов с более низкой энергией на тонкой внутренней аккреционной диск, а затем дают больше энергии через рассеяние компона с очень высокотемпературными электронами в геометрически более толстых, но почти прозрачных коронах, охватывающих его, а также некоторым дальнейшим отражением. с поверхности тонкого диска. [ 59 ] Альтернативная возможность состоит в том, что рентгеновские снимки могут быть рассеяны базой самолета вместо дисковой короны. [ 60 ]

Эмиссия рентгеновского излучения от Cygnus X-1 может варьироваться по несколько повторяющейся картине, называемой квазипериодическими колебаниями (QPO). Масса компактного объекта, по -видимому, определяет расстояние, на котором окружающая плазма начинает излучать эти QPO, при этом радиус излучения уменьшается при уменьшении массы. Этот метод использовался для оценки массы Cygnus X-1, обеспечивая перекрестную проверку с другими массовыми производными. [ 61 ]

Пульсации со стабильным периодом, аналогичные тем, которые возникают в результате вращения нейтронной звезды, никогда не видели из Cygnus X-1. [ 62 ] [ 63 ] Пульсации от нейтронных звезд вызваны вращающимся магнитным полем нейтронной звезды, но теорема безворота гарантирует, что магнитное поле черной дыры точно выровнено с его осью вращения и, следовательно, является статичным. Например, рентгеновское двоичное v 0332+53 считалось возможной черной дырой, пока не обнаружились пульсации. [ 64 ] Cygnus X-1 также никогда не отображал рентгеновские всплески, похожие на те, которые видели из нейтронных звезд. [ 65 ] Cygnus X-1 непредсказуемо изменяется между двумя рентгеновскими состояниями, хотя рентгеновские лучи могут непрерывно варьироваться между этими состояниями. В наиболее распространенном состоянии рентгеновские снимки «жесткие», что означает, что больше рентгеновских снимков обладает высокой энергией. В менее распространенном состоянии рентгеновские снимки являются «мягкими», причем больше рентгеновских лучей имеет более низкую энергию. Мягкое состояние также показывает большую изменчивость. Считается, что жесткое состояние возникает в короне, окружающей внутреннюю часть более непрозрачного аккреционного диска. Мягкое состояние возникает, когда диск приближается к компактному объекту (возможно, так близко к 150 км ), сопровождается охлаждением или выбросом короны. Когда генерируется новая корона, Cygnus X-1 возвращается в жесткое состояние. [ 66 ]

Спектральный переход Cygnus X-1 можно объяснить с использованием двухкомпонентного решения адвективного потока, как предложено Чакрабарти и Титархик. [ 67 ] Жесткое состояние генерируется обратной компонизацией семян-фотонов с кепларианского диска и также синхротронными фотонами, полученными горячими электронами в пограничном слое, поддерживаемом центробежным давлением ( Ценбол ). [ 68 ]

Рентгеновский поток от Cygnus X-1 периодически варьируется каждые 5,6 дня, особенно во время превосходного соединения , когда орбитальные объекты наиболее близко выровняются с Землей, а компактный источник является более отдаленным. Это указывает на то, что выбросы частично блокируются территорией, который может быть звездным ветром от Star HDE 226868. В излучении примерно 300-дневная периодичность, которая может быть вызвана прецессией аккреционного диска. [ 69 ]

Самолеты

[ редактировать ]

Поскольку нарастанное вещество падает в сторону компактного объекта, он теряет гравитационную потенциальную энергию . Часть этой высвобожденной энергии рассеивается струями частиц, выровненных перпендикулярно аккреционному диску, которые текут наружу с релятивистскими скоростями (то есть частицы движутся при значительной доли скорости света ). Эта пара самолетов обеспечивает средства для аккреционного диска, чтобы сбросить избыточную энергию и угловой импульс . Они могут быть созданы магнитными полями в газе, которые окружают компактный объект. [ 70 ]

Самолеты Cygnus X-1 представляют собой неэффективные радиаторы и поэтому выпускают лишь небольшую долю своей энергии в электромагнитном спектре . То есть они кажутся «темными». Расчетный угол самолетов до линии обзора составляет 30 °, и они могут быть предварительно . [ 66 ] Один из самолетов сталкивается с относительно плотной частью межзвездной среды (ISM), образуя энергичное кольцо, которое может быть обнаружено по радио излучения. Это столкновение, по -видимому, формирует туманность , которая наблюдалась на оптических длинах волн . Чтобы произвести эту туманность, самолет должен иметь предполагаемую среднюю мощность 4–14 × 10 36  ERG /S или (9 ± 5) × 10 29  В . [ 71 ] Это более чем в 1000 раз больше энергии, излучаемой солнцем. [ 72 ] В противоположном направлении нет соответствующего кольца, потому что эта струя обращается к области более низкой плотности ISM . [ 73 ]

В 2006 году Cygnus X-1 стал первой черной дырой звездной массы, обнаружившей свидетельство гамма-излучения в очень высокой энергии, выше 100 ГэВ . Сигнал наблюдался одновременно с вспышкой жестких рентгеновских лучей, что указывает на связь между событиями. Рентгеновская вспышка, возможно, была произведена у основания струи, в то время как гамма-лучи могли быть получены, когда струя взаимодействует со звездным ветром HDE 226868. [ 74 ]

Впечатление художника о бинарной системе HDE 226868-Cygnus X-1

HDE 226868 - это супергиантная звезда со спектральным классом O9.7 IAB, [ 2 ] который находится на границе между звездами класса O и Class-B. Он имеет предполагаемую температуру поверхности 31 000 К [ 9 ] и масса примерно в 20–40 раз больше массы солнца . Основываясь на звездной эволюционной модели, на расстоянии 2000 парсеков эта звезда может иметь радиус, равный около 15–17 [ 45 ] Время солнечного радиуса и примерно в 300 000–400 000 раз превышает светимость солнца . [ 7 ] [ 75 ] Для сравнения, компактный объект оценивается в орбита HDE 226868 на расстоянии около 40 солнечных радиусов, или вдвое больше радиуса этой звезды. [ 76 ]

Поверхность HDE 226868 придуманна искаженной гравитацией . массивного компаньона, образуя форму капли слезы, которая дополнительно искажается вращением Это заставляет оптическую яркость звезды варьироваться на 0,06 величины во время каждой 5,6-дневной двоичной орбиты, причем минимальная величина возникает, когда система выровнена с линейкой обзора. [ 77 ] «Эллипсоидальный» рисунок изменения света является результатом темного темнота и гравитации поверхности звезды. [ 78 ]

Когда спектр HDE 226868 сравнивается с аналогичной звездой Alnilam , у первого показано переизбыток гелия и недооценство углерода в его атмосфере. [ 79 ] Спектральные линии ультрафиолета и водорода-альфа HDE 226868 показывают профили, аналогичные Star P Cygni , что указывает на то, что звезда окружена газообразной конвертом, которая ускоряется от звезды на скорости около 1500 км/с. [ 80 ] [ 81 ]

Как и другие звезды его спектрального типа, HDE 226868, как полагают, проливает массу в звездном ветре с оценкой 2,5 × 10 −6 Солнечные массы в год; или одна солнечная масса каждые 400 000 лет. [ 82 ] Гравитационное влияние компактного объекта, по -видимому, изменяет этот звездный ветер, создавая сфокусированную геометрию ветра, а не сферически симметричный ветер. [ 76 ] Рентгеновские снимки из области, окружающей нагрев компактных объектов и ионизируют этот звездный ветер. По мере того, как объект перемещается через разные области звездного ветра во время его 5,6-дневной орбиты, УФ-линии, [ 83 ] радиоэмиссия, [ 84 ] И сами рентгеновские снимки различаются. [ 85 ]

Доля Roche HDE 226868 определяет область пространства вокруг звезды, где орбитальный материал остается гравитационным. Материал, который проходит за пределы этой доли, может упасть к орбитательному спутнику. Считается, что эта доля Roche находится близко к поверхности HDE 226868, но не переполнена, поэтому материал на звездной поверхности не лишается его компаньона. Тем не менее, значительная часть звездного ветра, излучаемого звездой, натягивается на аккреционный диск компактного объекта после выхода за пределы этой доли. [ 19 ]

Газ и пыль между Солнцем и HDE 226868 приводят к снижению кажущейся величины звезды, а также покраснения оттенка - красный свет может более эффективно проникнуть в пыль в межзвездной среде. Расчетное значение межзвездного вымирания ( a v ) составляет 3,3 величины . [ 86 ] Без вмешательства HDE 226868 был бы звезда пятой магистратуры, [ 87 ] и, таким образом, видимо для безвольного глаза. [ 88 ]

Стивен Хокинг и Кип Торн

[ редактировать ]
Плакат НАСА "Галактика ужасов" для Cygnus X-1 [ 89 ]

Cygnus X-1 был субъектом ставки между физиками Стивеном Хокингом и Кип Торн , в которой ставка на существование черных дыр в регионе. Позже Хокинг описал это как своего рода «страховой полис». В своей книге короткая история времени он написал: [ 90 ]

Это была форма страхового полиса для меня. Я проделал большую работу над черными дырами, и все будет потрачено впустую, если оказалось, что черных отверстий не существует. Но в этом случае у меня было бы утешение победы в своей ставке, которая выиграла бы мне четыре года в частном глаза . Если черные дыры существуют, Кип получит один год пентхауса . Когда мы сделали ставку в 1975 году, мы были на 80% уверены, что Cygnus X-1 был черной дырой. К настоящему времени [1988], я бы сказал, что мы на 95% уверены, но ставка еще не была урегулирована.

Согласно обновленному изданию в десятилетнем годовщине краткой истории времени , Хокинг признал ставку [ 91 ] Из -за последующих данных наблюдений в пользу черных дыр. В своей собственной книге «Черные дыры» и «Временные деформации » Торн сообщает, что Хокинг уступил ставке, врываясь в кабинет Торна, когда он был в России , нашел ставку в рамке и подписав ее. [ 92 ] В то время как Хокинг назвал ставку, которая произошла в 1975 году, сама письменная ставка (в почерке Торна, с подписями его и Хокинга) приводит дополнительные подписи свидетелей под легендой, в которой говорилось, что «стал свидетелем этого десятого дня декабря 1974 года». [ 93 ] Эта дата была подтверждена Кипом Торном в эпизоде ​​от 10 января 2018 года NOVA на PBS . [ 94 ]

[ редактировать ]

Cygnus X-1 является предметом из двух частей канадской серии песен прогрессивной рок- группы Rush . Первая часть «Книга I: The Voyage» - последняя песня на альбоме 1977 года A Plagewell с Kings . Вторая часть «Книга II: полушария» - первая песня на следующем альбоме 1978 года, полушария . Лирика описывает исследователя на борту космического корабля Роцинанте , который путешествует в Черную дыру, полагая, что за пределами этого может быть что -то. По мере того, как он приближается, становится все труднее контролировать корабль, и в конечном итоге он втягивается тягой тяжести. [ 95 ]

В научно-фантастическом фильме Диснея в 1979 году «Черная дыра» , научно-исследовательский корабль, капитанный доктором Хансом Рейнхардтом для изучения черной дыры названия фильма, является Cygnus , предположительно (хотя никогда не указан как таковая), названная в качестве первого- Идентифицированная черная дыра, Cygnus X-1. [ 96 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Vallenari, A.; и др. (Collaboration Gaia) (2023). « GAIA Data Release 3. Краткое изложение свойств содержания и опроса» . Астрономия и астрофизика . 674 : A1. Arxiv : 2208.00211 . Bibcode : 2023a & A ... 674a ... 1g . doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID   244398875 . GAIA DR3 Запись для этого источника в Vizier .
  2. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин V* V1357 Cyg-High Mass Mass рентгеновский бинар , астрономический центр обработки данных Strasbourg, 3 марта 2003 г. , Получено 2008-03-03
  3. ^ Jump up to: а беременный Брегман, Дж.; Батлер, Д.; Kemper, E.; Коски, А.; Kraft, RP; Стоун, RPS (1973), «Цвета, величины, спектральные типы и расстояния для звезд в поле рентгеновского источника Cyg X-1», Бюллетень обсерватории Lick , 647 : 1, Bibcode : 1973licob..24 ... .1b
  4. ^ Нинков, Z.; Уокер, Гах; Yang, S. (1987), «Первичная орбита и линии поглощения HDE 226868 (Cygnus X-1)» , Astrophysical Journal , 321 : 425–437, Bibcode : 1987Apj ... 321..425n , doi : 10.1086 /165641 , архивировано с оригинала 2017-09-22 , извлечен 2018-11-04
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Миллер-Джонс, Джеймс К.А. Бахрамский, Араш; и др. (2021-03-05). «Cygnus X-1 содержит 21-секунскую массу черной дыры-импликации для массивных звездных ветров» . Наука . 371 (6533): 1046–1049. Arxiv : 2102.09091 . Bibcode : 2021sci ... 371.1046M . doi : 10.1126/science.abb3363 . ISSN   0036-8075 . PMID   33602863 . S2CID   231951746 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в Overbye, Деннис (18 февраля 2021 года). «Знаменитая черная дыра получает огромное обновление-Cygnus X-1, одно из первых идентифицированных черных дыр, намного тяжелее, чем ожидалось, поднимая новые вопросы о том, как образуются такие объекты» . New York Times . Получено 21 февраля 2021 года .
  7. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Ziółkowski, J. (2005), «Эволюционные ограничения на массы компонентов HDE 226868/Бинарная система Cyg X-1», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 358 (3): 851–859, Arxiv : Astrono- PH/0501102 , BIBCODE : 2005MNRAS.358..851Z , DOI : /J.1365-2966.2005.08796.x S2CID 119334761   Примечание . , 10.1111
  8. ^ Hadrava, Petr (15–21 сентября 2007 г.), «Оптическая спектроскопия Cyg X-1», Труды Ragtime 8/9: семинары по черным отверстиям и нейтронному звездам , Опава, Чешская Республика: 71, Arxiv : 0710.0758 , BibCode : 2007ragt.meet ... 71h
  9. ^ Jump up to: а беременный Взгляд Integral на Cygnus X-1 , ESA, 10 июня 2003 г. , Получено 2008-03-20
  10. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Мирабель, И. Феликс; Rodrigues, Irapuan (2003), «Образование черной дыры в темноте», Science , 300 (5622): 1119–1120, arxiv : Astro-ph/0305205 , Bibcode : 2003sci ... 300.1119m , doi : 10.1126/ Science.1083451 , PMID   12714674 , S2CID   45544180
  11. ^ Jump up to: а беременный в Bowyer, S.; Byram, et; Чубб, Та; Friedman, H. (1965), «Космические рентгеновские источники», Science , 147 (3656): 394–398, Bibcode : 1965sci ... 147..394b , doi : 10.1126/science.147.3656.394 , PMID   17832788 , S2CID   206565068
  12. ^ Наблюдения: видение в рентгеновских длинах волн , ESA, 2004-11-05 , извлеченные 2008-08-12
  13. ^ Глистер, Пол (2011-11-29). «Cygnus X-1: подтвержденная черная дыра» . Мечты Центаври: воображение и планирование межзвездного исследования . Получено 2024-09-06 .
  14. ^ Левин, Уолтер; Van der Klis, Michiel (2006), Compact Stellar рентгеновские источники , издательство Кембриджского университета, с. 159, ISBN  0-521-82659-4
  15. ^ «Источники рентгеновских лучей 2010 года» , астрономический Альманак , военно-морская обсерватория США, архивировав из оригинала 2010-03-28 , извлеченный 2009-08-04 дает диапазон 235–1320 мктив при энергиях 2–10 кэВ , где. Янский ) (JY 10 −26 Wm −2 Гц −1 .
  16. ^ Иллюстрированная энциклопедия вселенной Нью-Йорк, Нью-Йорк: Уотсон-Гуптил. 2001. с. 175. ISBN  0-8230-2512-8 .
  17. ^ Harko, T. (28 июня 2006 г.), Black Holes , Университет Гонконга, архивировав с оригинала 10 февраля 2009 года , извлеченные 2008-03-28
  18. ^ Зиолковский, Януш (2014). «Массы компонентов бинарной системы HDE 226868/Cyg X-1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 440 : 161. Arxiv : 1401.1035 . Bibcode : 2014mnras.440l..61z . doi : 10.1093/mnrasl/slu002 . S2CID   54841624 .
  19. ^ Jump up to: а беременный Гис, доктор; Bolton, CT (1986), «Оптический спектр HDE 226868 = Cygnus x-1. II-Спектрофотометрия и массовые оценки», Астрофизический журнал , 304 : 371–393, Bibcode : 1986apj ... 304..371G , doi : 10.1086/164171
  20. ^ Наякшин, Сергей; Dove, James B. (3 ноября 1998 г.), «рентген из магнитных вспышек в Cygnus X-1: роль переходного слоя», Arxiv : Astro-PH/9811059
  21. ^ Jump up to: а беременный Молодой, AJ; Фабиан, AC; Росс, RR; Tanaka, Y. (2001), «Полный релятивистский ионизированный аккреционный диск в Cygnus X-1», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 325 (3): 1045–1052, arxiv : Astro-ph/0103214 , bibcode : 2001mnras .325.1045y , doi : 10.1046/j.1365-8711.2001.04498.x , s2cid   14226526
  22. ^ Галло, Елена; Fender, Rob (2005), «Режимы начисления и производство реактивных самолетов в Black Hole рентгеновских двоичных файлах», Memoirs Итальянского астрономического общества , 76 : 600–607, arxiv : Astro -ph/0509172 , Bibcode : 2005mmsai..76. Не
  23. ^ «Внутри разума Эйнштейна» . Новая ​Сезон 42. Эпизод 23. 25 ноября 2015 года. Событие происходит в 43:54. Пбс . Кип Торн: Стивен Хокинг имел ужасно глубокие инвестиции в это на самом деле черная дыра, и поэтому он сделал ставку против себя как страховой полис, поэтому, по крайней мере, он что-то извлек, если бы Cygnus x-1 не оказался быть черной дырой.
  24. ^ Galaxy Entree или основное блюдо? , Университет Суинберна, 27 февраля 2004 г. , Получено 2008-03-31
  25. ^ Herbert, Friedman (2002), «От ионосфер до астрономии с высокой энергией - личный опыт», Century of Space Science , Springer, ISBN  0-7923-7196-8
  26. ^ Jump up to: а беременный Лю, CZ; Li, TP (2004), «рентгеновская спектральная изменчивость в Cygnus X-1», Astrophysical Journal , 611 (2): 1084–1090, arxiv : Astro-ph/0405246 , Bibcode : 2004Apj ... 611.1084L , doi : 10.1086/422209 , S2CID   208868049
  27. ^ Спутник Ухуру , НАСА, 26 июня 2003 г. , Получено 2008-05-09
  28. ^ Джаккони, Риккардо (8 декабря 2002 г.), «Рассвет рентгеновской астрономии» , Нобелевский фонд , извлеченный 2008-03-24
  29. ^ ODA, M.; Gorenstein, P.; Гурский, Х.; Kellogg, E.; Schreier, E.; Tananbaum, H.; Giacconi, R. (1999), «рентгеновские пульсации из Cygnus X-1, наблюдаемое из Ухуру», The Astrophysical Journal , 166 : L1-L7, Bibcode : 1971apj ... 166l ... 1o , doi : 10.1086/180726
  30. ^ Это расстоянный свет может проходить через треть секунды.
  31. ^ Кристиан, Дж.; Brucato, R.; Visvanathan, N.; Lanning, H.; Sandage, A. (1971), «О оптической идентификации Cygnus X-1», Astrophysical Journal , 168 : L91-L93, Bibcode : 1971Apj ... 168L..91K , doi : 10.1086/180790
  32. ^ Braes, lle; Майли, GK (23 июля 1971 г.), «Физические науки: обнаружение радиоэмиссии от Cygnus X-1», Nature , 232 (5308): 246, Bibcode : 1971natur.232q.246b , doi : 10.1038/232246A0 , PMID   16062947B , DOI: 10.1038/232246A0, PMID 16062947B, DOI: 10.1038/232246A0. , S2CID   33340308
  33. ^ Брэс, Леле; « Различное Майли ( 1971 радио , Г.К. ) ,
  34. ^ Абрамс, Бернард; Stecker, Michael (1999), Структуры в космосе: скрытые секреты глубокого неба , Springer, p. 91, ISBN  1-85233-165-8 Eta Cygni - 25 дуг до запада на юг от этой звезды.
  35. ^ Вебстер, Б. Луиза; Murdin, Paul (1972), «Cygnus X-1-спектроскопический двоичный файл с тяжелым компаньоном?», Nature , 235 (5332): 37–38, Bibcode : 1972nater.235 ... 37w , doi : 10.1038/235037a0 , S2CID   4195462
  36. ^ Bolton, CT (1972), «Идентификация Cygnus X-1 с HDE 226868», Nature , 235 (5336): 271–273, Bibcode : 1972nater.235..271b , doi : 10.1038/235271B0 , S2CID   4222070
  37. ^ Luminet, Jean-Pierre (1992), Black Holes , Cambridge University Press, ISBN  0-521-40906-3
  38. ^ Bombaci, I. (1996), «Максимальная масса нейтронной звезды», астрономия и астрофизика , 305 : 871–877, arxiv : astro-ph/9608059 , bibcode : 1996a & a ... 305..871b , doi : 10.1086 /310296 , S2CID   119085893
  39. ^ Ролстон, Брюс (10 ноября 1997 г.), первая черная дыра , Университет Торонто, архивировал с оригинала 7 марта 2008 года , извлеченной 2008-03-11
  40. ^ Shipman, HL; Yu, Z.; Du, YW (1975), «Неправдоподобная история моделей Triple Star для Cygnus X-1 доказательства черной дыры», Астрофизические буквы , 16 (1): 9–12, Bibcode : 1975apl .... 16 ... .9S , doi : 10.1016/s0304-8853 (99) 00384-4
  41. ^ Ротшильд, Re; Boldt, EA; Холт, SS; Serlemitsos, PJ (1974), «Миллисекундная временная структура в Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 189 : 77–115, Bibcode : 1974Apj ... 189L..13r , doi : 10.1086/181452
  42. ^ Кердинг, Элмар; Шутов, Себастьян; Fender, Rob (2006), «Состояния аккреции и радио-громкость в активных галактических ядрах: аналогии с рентгеновскими двоичными файлами», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 372 (3): 1366–1378, Arxiv : Astro-PH/0608628 , Bibcode : 2006mnras.372.1366k , doi : 10.1111/j.1365-2966.2006.10954.x , s2cid   14833297
  43. ^ Брейнерд, Джим (20 июля 2005 г.), рентгеновские снимки из AGNS , зритель астрофизики , извлеченный 2008-03-24
  44. ^ Brocksopp, C.; Таасов, аэ; Lyyty, VM; 1999 П. ( , Рош ) astro-ph/9812077, Bibcode:,
  45. ^ Jump up to: а беременный в Orosz, Jerome (1 декабря 2011 г.), «Масса черной дыры в Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 742 (2): 84, Arxiv : 1106.3689 , Bibcode : 2011apj ... 742 ... 84o , doi : 10.1088/0004-637X/742/2/84 , S2CID   18732012
  46. ^ Bolton, CT (1975), «Оптические наблюдения и модель для Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 200 : 269–277, Bibcode : 1975apj ... 200..269b , doi : 10.1086/153785
  47. ^ Рейд, Марк Дж.; McClintock, Jeffrey E.; Нараян, Рамеш; Гоу, Лиджун; Remillard, Ronald A.; Orosz, Jerome A. (декабрь 2011), «Тригонометрический параллакс Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 742 (2): 83, Arxiv : 1106.3688 , Bibcode : 2011Apj ... 742 ... 83r , doi : 10.1088/0004-637X/742/2/83 , S2CID   96429771
  48. ^ Кемп, JC; Карицкая, EA; Kumsiashvili, MI; Lyutyi, VM; Черепашчук, AM (апрель 1987 г.). «Longperiod оптическая изменчивость системы Cygnus-X-1» . Советская астрономия . 31 (2): 170. Bibcode : 1987sva .... 31..170K . Получено 27 декабря 2021 года .
  49. ^ Гурский, Х.; Gorenstein, P.; Керр, FJ; Grayzeck, EJ (1971), «Расчетное расстояние до Cygnus X-1 на основе его низкоэнергетического рентгеновского спектра», Astrophysical Journal , 167 : L15, Bibcode : 1971Apj ... 167L..15G , doi : 10.1086/ 180751
  50. ^ Goebel, Greg, 7.0 The Milky Way Galaxy , в общественном доступе, заархивирована из оригинала на 2008-06-12 , извлечена 2008-06-29
  51. ^ Строхмайер, Тод; Шапошников, Николай; Шартель, Норберт (16 мая 2007 г.), Новая техника для «взвешивания» черных отверстий , ЕКА , извлечено 2008-03-10
  52. ^ Ученые считают, что «точка возврата Блэк-Хура» , Массачусетский технологический институт, 9 января 2006 года, архивировав с оригинала 13 января 2006 года , извлеченный 2008-03-28
  53. ^ Долан, Джозеф Ф. (2001), «Умирающие импульсные поезда в Cygnus xr-1: доказательства для горизонта события?», Публикации Астрономического общества Тихого океана , 113 (786): 974–982, Bibcode : 2001pasp. .113..974d , doi : 10.1086/322917
  54. ^ Миллер, JM; Фабиан, AC; Новак, Массачусетс; Lewin, WHG (20–26 июля 2003 г.), «Релятивистские железные линии в галактических черных дырах: недавние результаты и линии в архиве ASCA», Материалы 10 -й ежегодной встречи Марселя Гроссмана по общему относительности , Рио -де -Жанейро, Бразилия, P Полем 1296, arxiv : Astro-ph/0402101 , Bibcode : 2006tmgm.meet.1296m , doi : 10.1142/9789812704030_0093 , ISBN  9789812566676 , S2CID   119336501 {{citation}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  55. ^ Рой, Стив; Уотцке, Меган (17 сентября 2003 г.), « Железные» доказательства для вращения черной дыры » , пресс-релиз Чандра , Chandra Press Room: 21, Bibcode : 2003cxo..pres ... 21. Получено 2008-03-11
  56. ^ Гоу, Лиджун; McClintock, Jeffrey E.; Рейд, Марк Дж.; Orosz, Jerome A.; Штайнер, Джеймс Ф.; Нараян, Рамеш; Сян, Цзинен; Remillard, Ronald A.; Arnaud, Keith A.; Дэвис, Шейн В. (9 ноября 2011 г.), «Чрезвычайное вращение Черной дыры в Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 742 (85), Американское астрономическое общество : 85, Arxiv : 1106.3690 , Bibcode : 2011Apj. ..742 ... 85G , doi : 10.1088/0004-637X/742/2/85 , S2CID   165252577
  57. ^ Podsiadlowski, Филипп; Саул, Раппапорт; Хан, Жанвен (2003), «О образовании и эволюции двоичных файлов чернокожих», ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 341 (2): 385–404, arxiv : Astro-ph/0207153 , Bibcode : 2003mnras.341 ..385p , doi : 10.1046/j.1365-8711.2003.06464.x , s2cid   119476943
  58. ^ Больше изображений Cygnus X-1, XTE J1650-500 & GX 339-4 , Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики/рентгеновского центра Чандры, 30 августа 2006 г. , Получено 2008-03-30
  59. ^ Лин, JC; Уитон, Wm. А.; Уоллин, П.; Махони, Вашингтон; Paciesas, WS; Хармон, бак; Фишман, GJ; Чжан, Sn; Hua, XM (1997), «Спектры гамма-излучения и изменчивость Cygnus X-1, наблюдаемое Batse», The Astrophysical Journal , 484 (1): 375–382, Bibcode : 1997Apj ... 484..375L , DOI: DOI : 10.1086/304323
  60. ^ Kylafis, N.; Джанниос, Д.; PSALTIS, D. (2006), «Спектры и изменчивость во времени двоичных файлов черно-хол в низком/жестком состоянии», Advances in Space Research , 38 (12): 2810–2812, BIBCODE : 2006ADSPR..38.2810K , doi : 10.1016/j.asr.2005.09.045
  61. ^ Титархук, Лев; Шапошников, Николай (9 февраля 2008 г.), «о характере распада мощности изменчивости в направлении мягких спектральных состояний в рентгеновских двоичных файлах. Примерное исследование в Cyg X-1», Астрофизический журнал , 678 (2): 1230–1236 , arxiv : 0802.1278 , bibcode : 2008apj ... 678.1230t , doi : 10.1086/587124 , s2cid   5195999
  62. ^ Фабиан, AC; Миллер, JM (9 августа 2002 г.), «Черные дыры раскрывают свои внутренние секреты», Science , 297 (5583): 947–948, doi : 10.1126/science.1074957 , pmid   12169716 , s2cid   118027201
  63. ^ Вэнь, Хан Чин (март 1998 г.), десять микросекундных исследований времени разрешения времени Cygnus X-1 , Стэнфордский университет, с. 6, bibcode : 1997 phdt ......... 6w
  64. ^ Стелла, Л.; Белый, ne; Davelaar, J.; Пармар, Ан; Блиссетт, RJ; Van der Klis, M. (1985), «Обнаружение 4,4 вторых рентгеновских пульсаций из быстро переменных рентгеновских переходных веществ V0332 + 53» (PDF) , Астрофизические журнальные буквы , 288 : L45-L49, Bibcode : 1985Apj. ..288L..45S , doi : 10.1086/184419
  65. ^ Narayan, Ramesh (2003), «Данные о горизонте события Черной дыры», Астрономия и геофизика , 44 (6): 77–115, arxiv : gr-qc/0204080 , bibcode : 2003a & g .... 44f..22n ,. doi : 10.1046/j.1468-4004.2003.44622.x
  66. ^ Jump up to: а беременный Торрес, Диего Ф.; Ромеро, Густаво Э.; Barcons, Ксавье; Lu, Youjun (2005), «Исследование прецессии внутреннего аккреционного диска в Cygnus X-1», Astrophysical Journal , 626 (2): 1015–1019, arxiv : Astro-ph/0503186 , Bibcode : 2005Apj ... 626.1015T , doi : 10.1086/430125 , S2CID   16569507
  67. ^ Чакрабарти, Сандип; Titarchuk, Lev G. (декабрь 1995 г.). «Спектральные свойства аккреционных дисков вокруг галактических и экстрагалактических черных дыр». Астрофизический журнал . 455 : 623. Arxiv : Astro-ph/9510005v2 . Bibcode : 1995Apj ... 455..623c . doi : 10.1086/176610 . ISSN   0004-637X . S2CID   18151304 .
  68. ^ Чакрабарти, Сандип К.; Мандал, Самир (2006). «Спектральные свойства шокированных двухкомпонентных аккреционных потоков в присутствии синхротронного излучения» . Астрофизический журнал . 642 (1): L49 - L52. Bibcode : 2006apj ... 642L..49c . doi : 10.1086/504319 . ISSN   0004-637X . S2CID   122610073 .
  69. ^ Kitamoto, S.; E. Wataru, E.; Miyamoto, S.; Tsunemi, H.; Лин, JC; Уитон, Вашингтон; Пол, Б. (2000), " монитором монитора Cygnus X Astrophysical - Гинга Journ , The наблюдений за 1 всех " 308423
  70. ^ Begelman, Mitchell C. (2003), «Доказательства черных дыр», Science , 300 (5627): 1898–1903, Bibcode : 2003sci ... 300.1898b , doi : 10.1126/science.108534 , pMID   12817138 , S2CID   46107747777747 .
  71. ^ Рассел, Д.М.; Fender, RP; Галло, E.; Kaiser, CR (2007), «Оптическая туманность Cygnus X-1», ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 376 (3): 1341–1349, arxiv : Astro-ph/0701645 , Bibcode : 2007mnras. 376.1341r , doi : 10.1111/j.1365-2966.2007.11539.x , s2cid   18689655
  72. ^ Сакманн, И.-Джулиана; Boothroyd, Arnold I.; Kraemer, Kathleen E. (1993), «Наше Солнце. III. Настоящее и будущее», The Astrophysical Journal , 418 : 457–468, Bibcode : 1993Apj ... 418..457S , doi : 10.1086/173407
  73. ^ Галло, E.; Fender, Роб; Кайзер, Кристиан; Рассел, Дэвид; Морганти, Раффаэлла ; Oosterloo, Том; Heinz, Sebastian (2005), «Темная самолета доминирует в мощности мощности звездной черной дыры Cygnus x-1», Nature , 436 (7052): 819–821, arxiv : Astro-ph/0508228 , Bibcode : 2005natr.436 ..819G , doi : 10.1038/nature03879 , PMID   16094361 , S2CID   4404783
  74. ^ Альберт, Дж.; и др. (2007), «Очень высокая энергетическая гамма-излучение из черной дыры звездного масса Cygnus X-1», Астрофизические журналы Letters , 665 (1): L51-L54, Arxiv : 0706.1505 , Bibcode : 2007Apj ... 665L. .51a , doi : 10.1086/521145 , s2cid   15302221
  75. ^ параметрах бинарной системы HDE 226868/Cygnus X-1», Астрофизика и космическая наука , 315 (1–4): 335–340 arxiv : 0707.3525 , Bibcod Iorio, Lorenzo (2008), «О орбитальной и физической , .315..335i , doi : 10.1007/s10509-008-9839-y , s2cid   7759638
  76. ^ Jump up to: а беременный Миллер, JM; Wojdowski, P.; Schulz, NS; Маршалл, HL; Фабиан, AC; Remillard, RA; Wijnands, R.; Lewin, Whg (2005), «Раскрытие сфокусированного ветра-компаньона в Cygnus X-1 с Чандрой », The Astrophysical Journal , 620 (1): 398–404, arxiv : Astro-ph/0208463 , Bibcode : 2005apj ... 620 ..398m , doi : 10.1086/426701 , s2cid   51806148
  77. ^ Caballero, MD (16–20 февраля 2004 г.), «OMC-Integral: Оптические наблюдения за рентгеновскими источниками», Материалы 5-го интегрального семинара по интегральной вселенной (ESA SP-552). 16–20 февраля 2004 г. , 552 , Мюнхен, Германия: ESA: 875–878, bibcode : 2004esasp.552..875c
  78. ^ Кокс, Артур С. (2001), Астрофизические величины Аллена , Springer, p. 407, ISBN  0-387-95189-X
  79. ^ Canalizo, G.; Koenigsberger, G.; Rock, D.; -1) , E. Cyg x (1995 ) , " Ruiz " ..31… 63c
  80. ^ Conti, PS (1978), «Звездные параметры пяти ранних компаньонов рентгеновских источников», Астрономия и астрофизика , 63 : 225, Bibcode : 1978a & A .... 63..225c
  81. ^ Sowers, JW; Гис, доктор; Bagnuolo, WG; Шафтер, о; Wiemker, R.; Wiggs, MS (1998), «Томографический анализ профилей Hα в HDE 226868/Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 506 (1): 424–430, Bibcode : 1998Apj ... 506..424S , doi : 10.1086 /306246
  82. ^ Hutchings, JB (1976), «Звездные ветры от горячих супергиантов», The Astrophysical Journal , 203 : 438–447, Bibcode : 1976apj ... 203..438h , doi : 10.1086/154095
  83. ^ Vrtilek, Saeqa d.; Hunacek, A.; Boroson, BS (2006), «Эффекты ионизации рентгеновских лучей на звездный ветер Cygnus x-1», Бюллетень Американского астрономического общества , 38 : 334, Bibcode : 2006. ... 9.0131V
  84. ^ Пули, GG; Fender, RP; Brocksopp, C. (1999), «Орбитальная модуляция и долгосрочная изменчивость в радиоизоляции от Cygnus X-1», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 302 (1): L1-L5, Arxiv : Astro-ph/ 9809305 , bibcode : 1999mnras.302L ... 1p , doi : 10.1046/j.1365-8711.1999.02225.x , s2cid   2123824
  85. ^ Гис, доктор; Болтон, CT; Томсон, младший; Huang, W.; McSwain, MV; Риддл, RL; Wang, Z.; Wiita, PJ; Вингерт, DW; Csák, B.; KISS, LL (2003), «Аккреция ветра и переходы состояния в Cygnus X-1», The Astrophysical Journal , 583 (1): 424–436, arxiv : Astro-ph/0206253 , Bibcode : 2003Apj ... 583 .. 424G , doi : 10.1086/345345 , S2CID   6241544
  86. ^ Маргон, Брюс; Боуйер, Стюарт; Stone, Remington PS (1973), «На расстоянии до Cygnus x-1», The Astrophysical Journal , 185 (2): L113-L116, Bibcode : 1973apj ... 185l.113m , doi : 10.1086/181333
  87. ^ Межзвездное покраснение , Свинбернский технологический университет , извлечен 2006-08-10
  88. ^ Калер, Джим, Cygnus X-1 , Университет Иллинойса , получен 2008-03-19
  89. ^ «Поглощен гравитацией» . НАСА . Получено 15 апреля 2021 года .
  90. ^ Хокинг, Стивен (1988), Краткая история времени , Bantam Books, ISBN  0-553-05340-x
  91. ^ Хокинг, Стивен (1998), Краткая история времени (обновленная и расширенная десятая годовщина изд.), Bantam Doubleday Dell Publishing Group, ISBN  0-553-38016-8
  92. ^ Торн, Кип (1994), Черные дыры и временные рамки: возмутительное наследие Эйнштейна , WW Norton & Company, ISBN  0-393-31276-3
  93. ^ Воган, Саймон. «Хокинг Торн ставок» . Университет Лестера . Архивировано из оригинала 13 мая 2020 года . Получено 4 февраля 2018 года .
  94. ^ "Черная дыра апокалипсис" . Pbs.org . 10 января 2018 года . Получено 4 февраля 2018 года .
  95. ^ Берти, Джим; Боуман, Даррелл, ред. (2011). Раш и философия: сердце и разум объединены . Популярная культура и философия. Чикаго: открытый суд. п. 196. ISBN  978-0-8126-9716-2 .
  96. ^ Хоган, Дэвид Дж. (2006). Хоган, Дэвид Дж. (Ред.). Научная фантастика Америка: эссе о кинотеатре SF . Джефферсон, Северная Каролина: Макфарланд. п. 231. ISBN  978-0-7864-2149-7 .
[ редактировать ]
Записи
Предшествует
Никто
Cyg X-1-это первая черная дыра, обнаруженная
Наименьшая отдаленная черная дыра
1972—1986
Преуспевает
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 679b65699bdc3f90a1cac70c3fb3804b__1725623460
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/67/4b/679b65699bdc3f90a1cac70c3fb3804b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Cygnus X-1 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)