
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,622 |
تعداد مقالات | 71,533 |
تعداد مشاهده مقاله | 126,862,261 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 99,905,062 |
نسبت جرم در نواختر کوتولهی OT J002656.6+284933 | ||
فیزیک زمین و فضا | ||
مقاله 11، دوره 44، شماره 2، تیر 1397، صفحه 411-421 اصل مقاله (1 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jesphys.2018.238948.1006923 | ||
نویسنده | ||
کاظم فاقعی* | ||
استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران | ||
چکیده | ||
OT J002656.6+284933 یک سیستم ستارهای دوتایی است که متشکل از یک ستاره کوتوله سفید (ستاره اولیه) و یک ستاره کم جرم (ستاره ثانویه) میباشد. مشاهدات تأیید کردهاند که این جسم میبایست یک نواختر کوتوله باشد که در دوره ابرفوران، برآمدگیهای متناوب به نام سوپرهامپ را در منحنی نوریاش نشان میدهد. مشاهدات اخیر بر روی نواختر کوتولهی OT J002656.6+284933 دلالت بر دوره تناوب مداری 0.13d، مقدار جرم ستاره ثانویه و سوپرهامپ با دوره تناوب 0.13225d دارد. متأسفانه تحلیل دادههای مشاهداتی موفق در محاسبه دقیق نسبت جرم سیستم (که حاصل تقسیم جرم ستاره ثانویه به جرم کوتوله سفید میباشد) نبوده و عدم قطعیت قابلملاحظهای برابر با 0.1-0.15 را برای نسبت جرم این سیستم ستارهای تخمین زدهاند. به جهت رفع مشکل تخمین نسبت جرم و همچنین به جهت مدلسازی این سیستم ستارهای، در این مقاله با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات همواره شده، این نواختر کوتوله را با توجه به دوره تناوب مداری مشاهداتی 0.13d و نسبت جرمی بین 0.14 تا 0.18 شبیهسازی نمودهایم. نتایج شبیهسازیها حاکی از آن است که بهازای نسبت جرمی تقریباً 0.145 میتوان به دوره تناوب سوپرهامپ مشاهداتی 0.13225d دست یافت. | ||
کلیدواژهها | ||
برافزایش؛ قرصهای برافزایشی؛ ستارگان؛ متغیرهای کاتالیسمیک؛ نواختر کوتوله | ||
مراجع | ||
Drake, A. J., Djorgovski, S. G., Mahabal, A., Beshore, E., Larson, S., Graham, M. J., Williams, R., Christensen, E., Catelan, M., Boattini, A., Gibbs, A., Hill, R. and Kowalski, R., 2009, First Results from the Catalina Real-Time Transient Survey, The Astrophysical Journal, 696 (1), 870-884. Flebbe, O., Munzel, S., Herold, H., Riffert, H. and Ruder, H., 1994, Smoothed Particle Hydrodynamics: Physical viscosity and the simulation of accretion disks, The Astrophysical Journal, 431 (2), 754-760. Gingold, R. A. and Monaghan, J. J., 1977, Smoothed particle hydrodynamics - Theory and application to non-spherical stars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 181, 375-389. Hirose, M. and Osaki, Y., 1990, Hydrodynamic simulations of accretion disks in cataclysmic variables - Superhump phenomenon in SU UMa stars, Publications of the Astronomical Society of Japan, vol. 42, no. 1, p. 135-163 Kato, T., Tordai, T., Littlefield, C., Kasai, K., Shugarov, S. Y., Katysheva, N., Zaostrojnykh, A. M., Pickard, R. D., de Miguel, E., Antonyuk, K., Antonyuk, O., Pavlenko, E. P., Pit, N., Itoh, H., Ruiz, J., Isogai, K., Kimura, M., Wakamatsu, Y., Vanmunster, T. and Stone, G., 2017, OT J002656.6+284933 (CSS101212:002657+284933): an SU UMa-type dwarf nova with the longest superhump period, Publications of the Astronomical Society of Japan, 69 (3), L4.1-L4.6. Kley, W., Papaloizou, J. C. B. and Ogilvie, G. I., 2008, Simulations of eccentric disks in close binary systems, Astronomy and Astrophysics, 487 (2), 671-687. Kolb, U., 1993, A model for the intrinsic population of cataclysmic variables, Astronomy and Astrophysics, 271, 149-166. Landau, L. D. and Lifshitz E. M. 1987, Fluid Mechanics 2th Ed. (Pergamon press). Lucy, L. B., 1977, A numerical approach to the testing of the fission hypothesis, Astronomical Journal, 82, 1013-1024. Meyer, F. and Meyer-Hofmeister, E., 1984, Outbursts in dwarf novae accretion disks, Astronomy and Astrophysics, 132, 143-150. Monaghan, J. J. and Lattanzio, J. C., 1985, A refined particle method for astrophysical problems, Astronomy and Astrophysics, 149 (1), 135-143. Montgomery, M. M., Voloshina, I. and Goel, A., 2016, Photometric observations and numerical modeling of AW Sge, New Astronomy, 42, 78-85. Montgomery, M. M., Voloshina, I., Olenick, R., Meziere, K. and Metlov, V., 2017, Photometric observations and Numerical modeling of SDSS J162520.29+120308.7, an SU UMa in the CV period gap, New Astronomy, 50, 43-51. Osaki, Y., 1996, Dwarf-Nova Outbursts, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 108, 39-60. Patterson, J., Kemp, J., Harvey, D. A., Fried, R. E., Rea, R., Monard, B., Cook, L. M., Skillman, D. R., Vanmunster, T., Bolt, G., Armstrong, E., McCormick, J., Krajci, T., Jensen, L., Gunn, J., Butterworth, N., Foote, J., Bos, M., Masi, G. and Warhurst, P., 2005, Superhumps in Cataclysmic Binaries., The Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 117 (837), 1204-1222. Riffert, H., Herold, H., Flebbe, O. and Ruder, H., 1995, Numerical aspects of the smoothed particle hydrodynamics method for simulating accretion disks, Computational Physics Communication., 89 (1-3), 1-16. Whitehurst, R., 1988, Numerical simulations of accretion disks. I - Superhumps - A tidal phenomenon of accretion disks, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 232, 35-51. Wood, M. A., Montgomery, M. M. and Simpson, J. C., 2000, Smoothed Particle Hydrodynamics Simulations of Apsidal and Nodal Superhumps, The Astrophysical Journal, 535 (1), L39-L42. Wood, M. A., Thomas, D. M. and Simpson, J. C., 2009, SPH simulations of negative (nodal) superhumps: a parametric study, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 398 (4), 2110-2121. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,286 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 770 |