Jump to content

ГРБ 970228

ГРБ 970228
Тип события Гамма-всплеск
Дата в. 8,123 миллиарда лет назад
(обнаружено 28 февраля 1997 г., 02:58 UTC)
Продолжительность в. 1 минута и 20 секунд
Инструмент Космический гамма-телескоп Ферми
Созвездие Орион
Прямое восхождение 05 час 01 м 46.7 с
Склонение +11° 46′ 53.0″ [1]
Эпоха Дж2000
Расстояние в. 8,123 миллиарда лир
Красное смещение 0.695
Общий выход энергии 5.2 × 10 44  Дж
Другие обозначения ГРБ 970228
  Соответствующие СМИ на сайте Commons

ГРБ 970228 [2] был первым гамма-всплеском (GRB), для которого послесвечение . наблюдалось [3] Он был обнаружен 28 февраля 1997 года в 02:58 UTC . С 1993 года физики предсказывали, что за гамма-всплесками последует послесвечение с более низкой энергией (в таких длинах волн, как радиоволны , рентгеновские лучи и даже видимый свет ), но до этого события гамма-всплески наблюдались только в виде очень ярких вспышек высокой интенсивности. -энергетические гамма-лучи (наиболее энергичная форма электромагнитного излучения ); это привело к большой позиционной неопределенности, которая сделала их природу очень неясной.

Всплеск имел несколько пиков на кривой блеска и длился примерно 80 секунд. Особенности кривой блеска GRB 970228 позволяют предположить, что сверхновая также могла возникнуть . Положение взрыва совпало с галактикой на расстоянии около 8,1 миллиарда световых лет. [4] далеко ( красное смещение z = 0,695), что дает ранние доказательства того, что гамма-всплески происходят далеко за пределами Млечного Пути ; это было окончательно доказано два месяца спустя последующим всплеском GRB 970508 .

Наблюдения

[ редактировать ]

Гамма-всплеск (GRB) — это очень яркая вспышка гамма-лучей , наиболее энергичной формы электромагнитного излучения . GRB были впервые обнаружены в 1967 году спутниками Vela — серией космических аппаратов, предназначенных для обнаружения ядерных взрывов. [5]

ГРБ 970228 [2] был обнаружен 28 февраля 1997 года в 02:58 UTC с помощью монитора гамма-всплесков (GRBM) и одной из камер широкого поля (WFC) на борту BeppoSAX . [6] [7] итало-голландский спутник, первоначально предназначенный для изучения рентгеновских лучей. [8] Всплеск длился около 80 секунд и имел несколько пиков на кривой блеска. [9] Гамма-всплески имеют очень разнообразные временные профили, и до конца не понятно, почему некоторые всплески имеют несколько пиков, а некоторые — только один. Одно из возможных объяснений состоит в том, что множественные пики образуются, когда источник гамма-всплеска подвергается прецессии . [10] В течение нескольких часов команда BeppoSAX использовала рентгеновское обнаружение, чтобы определить положение всплеска с помощью поля ошибки — небольшой области вокруг конкретной позиции для учета ошибки в позиции — в 3 угловых минуты . [7] Всплеск также был обнаружен космическим зондом «Улисс» . [11]

Примерно через один и девять дней оптические изображения окна ошибок были получены с помощью телескопа Уильяма Гершеля на Ла-Пальме; Сравнение изображений выявило точечный источник затухания, расположенный по восхождению 05 прямому час 01 м 46.7 с и склонение +11° 46′ 53,0″, что обеспечивает первую локализацию с точностью до угловой секунды любого гамма-всплеска. [1]

Более поздние изображения после того, как точечный источник исчез, показали слабую галактику почти в том же положении, предположительно родительскую галактику взрыва; случайное совпадение положений было маловероятным, но возможным, поэтому космологическое происхождение GRB не было окончательным до тех пор, пока не были проведены наблюдения GRB 970508 примерно два месяца спустя .

Послесвечение

[ редактировать ]

В 1993 году Богдан Пачинский и Джеймс Э. Роудс опубликовали статью, в которой утверждалось, что независимо от типа взрыва, вызывающего гамма-всплески, чрезвычайная энергетика гамма-всплесков означает, что материя из тела-хозяина должна выбрасываться с релятивистскими скоростями во время взрыва . Они предсказали, что взаимодействие между выбросами и межзвездной материей создаст ударный фронт . Если бы этот ударный фронт возник в магнитном поле, ускоренные электроны в нем испустили бы длительное синхротронное излучение на радиочастотах — явление, которое позже будет называться радиопослесвечением. [12] Джонатан Кац позже пришел к выводу, что это излучение с более низкой энергией не будет ограничиваться радиоволнами, но должно варьироваться по частоте от радиоволн до рентгеновских лучей , включая видимый свет . [13]

Приборы узкого поля на борту BeppoSAX начали наблюдения за положением GRB 970228 через восемь часов после его обнаружения. [9] Был обнаружен переходный источник рентгеновского излучения, который постепенно исчезал со степенным наклоном в течение нескольких дней после взрыва. Это рентгеновское послесвечение было первым когда-либо обнаруженным послесвечением GRB. [7] С тех пор степенное затухание было признано общей чертой послесвечений гамма-всплесков, хотя большинство послесвечений затухают с разной скоростью на разных этапах своего существования. [14]

Оптические изображения положения GRB 970228 были получены 1 и 8 марта с помощью телескопов Уильяма Гершеля и телескопа Исаака Ньютона . Сравнение изображений выявило объект, яркость которого уменьшилась как в видимом, так и в инфракрасном свете . [1] Это было оптическое послесвечение взрыва. Более глубокие последующие наблюдения с использованием телескопа Новой Технологии показали, что послесвечение совпало с далекой небольшой галактикой: первое свидетельство внегалактической, космологической природы гамма-всплесков. [15] [16] После того, как сами гамма-всплески исчезли, очень глубокие наблюдения, проведенные с помощью телескопов Кека, показали, что нижележащая галактика имеет красное смещение 0,695. Предсказанное радиопослесвечение для этого всплеска так и не было обнаружено. [17] На момент открытия этого всплеска считалось, что гамма-всплески излучают изотропно . Послесвечение этого и некоторых других всплесков, таких как GRB 970508 и GRB 971214 , предоставило раннее свидетельство того, что гамма-всплески испускают излучение в коллимированных струях, характеристика, которая снижает общую выходную энергию всплеска на несколько порядков . [18]

Отношение сверхновой

[ редактировать ]
Сверху слева направо синяя сфера увеличивается и приобретает больше слоев. Справа сфера взрывается. Справа внизу налево взорванная сфера превращается в закрученный диск с двумя яркими лучами света, выходящими из оси вращения.
Иллюстрация художника, показывающая жизнь массивной звезды , когда она превращается в сверхновую, коллапсирует в черную дыру и испускает гамма-всплеск вдоль оси вращения. Фото: Николь Рейгер Фуллер/NSF

Дэниел Райхарт из Чикагского университета и Титус Галама из Амстердамского университета независимо проанализировали оптическую кривую блеска GRB 970228 и пришли к выводу, что родительский объект мог подвергнуться взрыву сверхновой за несколько недель до того, как произошел гамма-всплеск. [19] [20]

Галама проанализировала кривую блеска вспышки и обнаружила, что ее светимость в разное время падала с разной скоростью. В период с 6 марта по 7 апреля светимость падала медленнее, чем до и после этих дат. Галама пришел к выводу, что более ранняя кривая блеска была обусловлена ​​самой вспышкой, тогда как более поздняя кривая блеска была образована лежащей в основе сверхновой типа Ic . [21] Райхарт отметил, что позднее послесвечение было более красным, чем раннее, и это наблюдение противоречило предпочитаемой в то время релятивистской модели огненного шара для механизма излучения гамма-всплеска. Он также заметил, что единственным гамма-всплеском с похожим временным профилем был GRB 980326 . [20] для которой связь со сверхновой уже была предложена Джошуа Блумом . [22]

Альтернативное объяснение кривых блеска GRB 970228 и GRB 980326 связано с пылевыми эхами . Хотя GRB 980326 не предоставил достаточно информации, чтобы окончательно исключить это объяснение, Райхарт показал, что кривая блеска GRB 970228 могла быть вызвана только сверхновой. [23] Окончательные доказательства связи гамма-всплесков и сверхновых были в конечном итоге найдены в спектре GRB 020813. [24] и послесвечение GRB 030329 . [25] Однако особенности, подобные сверхновой, становятся очевидными только через несколько недель после вспышки, что оставляет возможность того, что очень ранние изменения светимости можно объяснить эхом пыли. [26]

Принимающая галактика

[ редактировать ]

В ночь с 12 на 13 марта Хорхе Мельник проводил наблюдения за регионом с помощью телескопа Новой Технологии . Он обнаружил слабое туманное пятно в месте взрыва, почти наверняка это далекая галактика. Хотя существовала небольшая вероятность того, что вспышка и эта галактика не были связаны друг с другом, их позиционное совпадение предоставило убедительное доказательство того, что гамма-всплески возникают в далеких галактиках, а не внутри Млечного Пути . [27] Этот вывод позже был подтвержден наблюдениями GRB 970508 , первого всплеска, у которого было определено красное смещение . [28]

Положение послесвечения вспышки было заметно смещено от центроида родительской галактики, что фактически исключало возможность того, что вспышка возникла в активном галактическом ядре . Позднее было установлено, что красное смещение галактики равно z = 0,695. [17] что соответствует расстоянию примерно 8,123 × 10 9  ли . [4] На таком расстоянии взрыв выпустил бы в общей сложности 5,2 × 10 44  J предполагая изотропную эмиссию. [29]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с Большой 12 марта 1997 г.
  2. ^ Jump up to: а б «GRB» указывает, что событием был гамма-всплеск, а числа имеют формат ГГММДД, соответствующий дате, когда произошел всплеск: 28 февраля 1997 года.
  3. ^ Шиллинг 2002 , с. 101
  4. ^ Jump up to: а б Конвертация красного смещения в расстояние, выполненная онлайн-инструментами:
    Райт, Эдвард Л. (9 мая 2008 г.). «Космологический калькулятор Неда Райта на языке Javascript» . Отделение астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе . Проверено 11 июня 2010 г.
  5. ^ Шиллинг 2002 , стр. 12–16.
  6. ^ Варендофф 2001 , стр. 381.
  7. ^ Jump up to: а б с Коста 1997b
  8. ^ Шиллинг 2002 , стр. 58–60.
  9. ^ Jump up to: а б Коста 1997а
  10. ^ Черный 2001
  11. ^ Херли 1997
  12. ^ Пачинский 1993
  13. ^ Кац 1994
  14. ^ Панайтеску 2007 , §2
  15. Большой, 14 марта 1997 г.
  16. ^ Ван Парадийс и др., 1997.
  17. ^ Jump up to: а б Блум 2001 г.
  18. ^ Хуан 2002
  19. ^ Шиллинг 2002 , с. 173
  20. ^ Jump up to: а б Райхарт 1999 г.
  21. ^ Галама 2000
  22. ^ Блум 1999 г.
  23. ^ Райхарт 2001
  24. ^ Батлер 2003
  25. ^ Станек 2003
  26. ^ Моран 2005 г.
  27. ^ Шиллинг 2002 , с. 102
  28. ^ Райхарт 1998 г.
  29. ^ Джорджовски 1999
[ редактировать ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8c259bd7574adea96c5ed9bb4c2b7cd2__1721153820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8c/d2/8c259bd7574adea96c5ed9bb4c2b7cd2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
GRB 970228 - 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.)