Млазна ерупција
.
У астрофизици, млазна ерупција је цурење материје избризгавањем од стране неког свемирског објекта. Ерупције могу бити емитоване од стране астрономских објеката различите природе:[1]
- Супермасивне црне рупе у центру активних галаксија;
- Црне рупе настале урушавањем звезда и то су онда микроквазари;
- Неутронске звезде у случају двојних звезда;
- Протопланетарни диск у случају младих звезда;
- Бели патуљци и симбиотичке звезде и извори садржаја рендгенских зрака.
Механизам
уредиЕрупције су често у вези са диском нарастања у магнетним структурама нарастања избризгавањем, али особине и функције оваквих структура су пуне контроверзе.[1] Ерупција захтева неки мотор који изазива ерупцију као и процеси везани за флуиде. Већина аутора се слаже да магнетно поље има значајну улогу.[2][3][4][5]
Објекти на које се односи
уредиУ галактичкој физици налазимо на ерупције једног броја младих звезда[6] као и око црних рупа звезданог порекла.[7] У екстрагалктичкој области срећу се код активних галактичких језгара[8] и микроквазара[9]; у та два случаја црна рупа је компактни објекат и узрок ерупције.
Кад су повезани са присуством централне црне рупе они су релативни[9] и могу да досегну и више милиона светлосних година. Због ефекта перспективе могу да се крећу брже од светлости (насупрот томе што теорија релативитета каже да се материја у вакууму не може кретати брже од брзине светлости), наиме овде се ради о оптичкој илузији. Те ерупције се квалификују као супрасветлосне.
Ерупције могу да изазову сударе у међузвезданом простору јер генерално поседују надзвучне брзине.[10] Већина објеката Хербиг-Харо су повезани са ерупцијама младих звезда и објашњавају се као удари.[11]
Види још
уредиРеференце
уреди- ^ а б Hartmann 2003, стр. 205
- ^ Ентони П. Гудсон, Роберт М. Вингли, Карл-Хајнц Боем, « Акреција која зависи од времена због магнетизма младих звезданих објеката као лансирног механизма за млазне ерупције », Астрофизички журнал, изд. 489, 1997, с. 199
- ^ Фабијан Кас и Рони Кипенс, « Магнетизована акреција-структуре избацивања: 2.5-димензионалне магнетохидродинамичке симулације сталног идеала лансирања млаза са отпорних акрецијских дискова », Астрофизички журнал, изд. 591, 2002, с. 988
- ^ Џонатан Фереира, Кетрин Дугадос, Силви Кабрит, « Који механизми за млазно лансирање су коришћени за Т Таури звезде? », Астрономија и астрофизика, изд. 453, 2006, с. 785
- ^ Кристијан Фендт, « Колимација астрофизичких млазова: Улога дистрибуције магнетног поља акрецијског диска », Астрофизички журнал, изд. 651, 2006, с. 272
- ^ Силви Кабрит, « Млазеви младих звезданих објеката: тренутни проблеми и изазови за будућност », Астрофизика и свемирска наука, изд. 287, 2003, с. 259
- ^ Елена Гало, Роб Фендер, Кристијан Калер и др., « Тамни млаз доминира над спољном снагом звездане црне рупе Сигнис X-1 », Природа, изд. 436, 2005, с. 819
- ^ Хејно Фалке и Питер Л. Бирман, « Галактички извори млазева и АГН конекција. », Астрономија и астрофизика, изд. 308, 1996, с. 321
- ^ а б Стефани Корбел, « Велики млазеви у микроквазарима », Астрофизика и свемирке науке, изд. 300, 2005, с. 275
- ^ Џ.М. Фостер, Б.Х. Вајлд, П.А. Росен, П.А и др., « Лабораторијске астрофизичке студије густине високе енергије о млазевима и лшоковима лука », Астрофизички журнал, изд. 634, 2005, с. 77
- ^ Џон М. Блондин, Аријех Конигл и Брус А. Фраксел, « Хербиг-Харо објекти као главе радијацијских млазова », Астрофизички журнал, изд. 337, 1989, с. 37
Литература
уреди- Hartmann, Lee (2003). „Accretion and Ejection”. Open Issues in Local Star Formation. Springer. стр. 205. ISBN 978-1-4020-1755-1.