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第六章吸積

--致密天體的有效產(chǎn)能方式

§6.1天體物理中的吸積過程§6.2球?qū)ΨQ吸積---零角動量情形§6.3軸對稱吸積---非零角動量情形§6.4磁化中子星的盤吸積與柱吸積§6.1天體物理中的吸積過程引力場中的粒子,由于其動能不足以克服引力束縛,即動能與勢能之和小于零時,該粒子將因損失動能而不可避免地落向中心天體。天體“吸引和積累”這些物質(zhì)的過程在天體物理上就稱為吸積。吸積過程中,引力勢能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量。中心天體質(zhì)量越大、半徑越小,引力勢能的釋放越充分。吸積釋能在恒星中的地位和在致密天體的對比。致密天體中釋放出的光子的功率和能譜依賴于中心天體的性質(zhì)和物質(zhì)流的吸積方式。吸積過程也在原恒星塌縮成主序星、圍繞恒星的吸積盤物質(zhì)在自引力作用下形成行星等過程的研究中起主要作用。下面我們討論雙星的演化過程

//致密天體吸積高效地釋放能量致密天體吸積釋放高能光子§6.2球?qū)ΨQ吸積---零角動量情形回顧一個例子,我們曾討論定向輻射場中的氫原子的行為和天體輻射的愛丁頓光度。如果輻射的能量來源為球?qū)ΨQ吸積,則以后可知§6.3軸對稱吸積---非零角動量情形角動量足夠高的吸積流才可能形成盤吸積。

不同時刻吸積的物質(zhì)往往具有不同的初始橢圓軌道。因此,連續(xù)的吸積流將通過激波耗散能量,但角動量損失效率很低。故吸積流最終處于給定角動量下的最低能量軌道---園軌道。與確定的角動量對應的園軌道半徑被稱為園化半徑。由牛頓定律可知吸積盤形成示意圖:§6.4磁化中子星的吸積過程中子星在超新星爆發(fā)后形成不久,因其巨大的輻射使得周圍物質(zhì)被推至以外。此時中子星通過磁場與這些介質(zhì)的耦合作用較弱,中子星表現(xiàn)為脈沖星相。輻射隨著時間而減弱,最靠近中心的介質(zhì)有可能降落至之間。此時,盤內(nèi)物質(zhì)黏性驅(qū)動的向內(nèi)吸積流到達處時被強迫共轉(zhuǎn),然后部分拋離,使得中子星自轉(zhuǎn)減慢,這個階段被稱為螺旋槳相。如吸積物質(zhì)進一步靠近中子星,中子星就進入吸積相。大規(guī)模的吸積流降入到星體表面,中子星因吸積而自轉(zhuǎn)加快。由于中子星極區(qū)具有強磁場,吸積物質(zhì)所

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