Спектральні та часові дослiдження V404 Cygni за допомогою CHANDRA спостережень

Ключові слова: акрецiя, акрецiйнi диски, рентгенiвськi променi, подвiйнi зiрки: iндивiдуальнi (V404 Cygni), чорнi дiри

Анотація

Ми представляємо спектральне та часове дослiдження V404 Cygni з усiх доступних спостережень Chandra, якi нещодавно опублiкованi в архiвi даних Chandra. Обробку та аналiз даних проводили за допомогою CIAO 4.14 i HEASOFT 6.30.1. Спектральний аналiз проводився за допомогою пакета спектрального пiдбору XSPEC версiї 12.12.1, доступного в пакетi Heasoft. Спектр джерела встановлюється в дiапазонi енергiй 0,3-8,0 кеВ з використанням двох емпiричних спектральних моделей поглиненого степеневого закону та поглиненого диска-чорного тiла. Встановлено, що подвiйне джерело рентгенiвського випромiнювання V404 Cygni знаходиться в станi спокою, його рентгенiвська свiтнiсть у кiлька разiв перевищує 1032 ерг с−1. Виявлено, що джерело перебуває у жорсткому станi та добре пояснюється степеневою моделлю зi степеневим iндексом фотона Γ ∼ 2 з nH у дiапазонi ∼ (0,7 -1,2 ) × 1022 cm−2. Згiдно з аналiзом часу, Src-1 (V404 Cygni), у всiх iнтервалах часу - 0,5, 1 i 2 кс, ймовiрнiсть того, що швидкiсть рахунку буде постiйною, становить 0,17 ×10−33 у всiх спостереженнях у 2021 та 2023 роках
(ObsID 23421, ObsID 23422, ObsID 23423 & ObsID 28927). Однак у спостереженнях за 2017 рiк вiн виявився менш мiнливим. Це чiтко демонструє наявнiсть короткочасної мiнливостi в кiлосекундних масштабах часу з доступними на даний момент даними Chandra. Отже, показово, що бiнарне джерело V404 Cygni, швидше за все, буде змiнним джерелом як у довгостроковому (роки), так i в короткостроковому (кiлосекунди) масштабах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

J.E. McClintock, and R.A. Remillard, Compact Stellar X-ray Sources, edited by W.H.G. Lewin, and M. van der Klis, (Cambridge University Press, 2006).

J.K. Cannizzo, Astrophysical Journal, 419, 318 (1993).

J.P. Lasota, New Astron Review, 45, 449 (2001). https://doi.org/10.1016/S1387-6473(01)00112-9

T.M. Belloni, and S.E. Motta, in: Astrophysics of Black Holes: From Fundamental Aspects to Latest Developments, edited

by C. Bambi, Astrophys. Space Sci. Libr. 440, (Springer, Berlin, Heidelberg, 2016). pp. 61-67. https://doi.org/10.1007/978-3-662-52859-4 2

H. Tananbaum, H. Gursky, E. Kellogg, R. Giacconi, and C. Jones, ApJ, 177, L5 (1972). https://doi.org/10.1086/181042

R.A. Remillard, and J.E. McClintock, Ann. Rev. A & A, 44, 49 (2006). https://doi.org/10.1146/annurev.astro.44.051905.092532

T.M. Belloni, and L. Stella, Space Science Review, 183, 43 (2014). https://doi.org/10.1007/s11214-014-0076-0

A.R. Ingram, and S.E. Motta, New Astron. Rev. 85, 101524 (2019). https://doi.org/10.1016/j.newar.2020.101524

F. Makino, IAUC, 4782, 1 (1989).

J.C.A. Miller-Jones, P.G. Jonker, V. Dhawan, W. Brisken, M.P. Rupen, G. Nelemans, and E. Gallo, ApJ, 706, L230 (2009). https://doi.org/10.1088/0004-637X/706/2/L230

A. Jana, J.-R. Shang, D. Debnath, S.K. Chakrabarti, D. Chatterjee, and H.-K. Chang, Galaxies, 9, 39 (2021). https://doi.org/10.3390/galaxies9020039

Y. Tanaka, in: Proc. 23rd ESLAB Symp. On Two-Topics in X-ray Astronomy, ESA SP-296, 1, edited by J. Hunt, and B. Battrick, (ESA, Paris, 1989).

J. Rodriguez, M.Cadolle Bel, J. Alfonso-Garz´on, et al., A & A, 581, L9 (2015). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201527043

J.P. Roques, E. Jourdain, A. Bazzano, et al., ApJ, 813, L22 (2015). https://doi.org/10.1088/2041-8205/813/1/L22

P.A. Jenke, C.A. Wilson-Hodge, H. Jeroen, et al., ApJ, 826 37 (2016). https://doi.org/10.3847/0004-637X/826/1/37

T. Munoz-Darias, J. Casares, M.D. S´anchez, et al., MNRAS: Letters, 465, L124 (2017). https://doi.org/10.1093/mnrasl/slw222

J.J.E. Kajava, S.E. Motta, et al., A & A, 616, A129 (2018). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201731768

J. Khargharia, C.S. Froning, and E.L. Robinson, ApJ, 716, 1105 (2010). https://doi.org/10.1088/0004-637X/716/2/1105

A.S. Devi, R. Misra, V.K. Agrawal, and K.Y. Singh, ApJ, 664, 458 (2007). https://doi.org/10.1086/518533

R.M. Wagner, S.G. Starrfield, R.M. Hjellming, S.B. Howell, and T.J. Kreidl, ApJL, 429, L25 ( 1994). https://doi.org/10.1086/187404

R. Narayan, D. Barret, and J.E. McClintock, ApJ, 482, 448 (1997). https://doi.org/10.1086/304134

A.K.H. Kong, J.E. McClintock, M.R. Garcia, S.S. Murray, and D. Barret, ApJ, 570, 277 (2002). https://doi.org/10.1086/339501

C.K. Bradley, R.I. Hynes, A.K.H. Kong, et al., ApJ, 667, 427 (2007). https://doi.org/10.1086/520323

M.T. Reynolds, R.C. Reis, J.M. Miller, E.M. Cackett, and N. Degenaar, MNRAS, 441, 3656 (2014). https://doi.org/10.1093/mnras/stu832

J. Mart´ı, P.L. Luque-Escamilla, and M.T. Garc´ıa-Hern´andez, A& A, 586, A58 (2016). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201527239

V. Rana, A. Loh, S. Corbel, et al., ApJ, 821, 103 (2016). https://doi.org/10.3847/0004-637X/821/2/103

Опубліковано
2024-09-02
Цитовано
Як цитувати
ДевiС. Р., ДевiА. С., & Дешамукх’я, А. (2024). Спектральні та часові дослiдження V404 Cygni за допомогою CHANDRA спостережень. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 116-124. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-3-11