Таким образом, благодаря эффекту отражения мы можем судить о наличии рентгеновского излучения даже в том случае, когда
рентгеновский источник не виден земному наблюдателю.
Поэтому был сделан вывод о том, что это и есть оптическая компонента
рентгеновского источника Cyg X-1.
Внутри этого квадрата расположены сотни звёзд, и необходимо выделить среди них одну, физически связанную с
рентгеновским источником.
Рентгеновский источник показывает феномен рентгеновского пульсара с периодом 1,24 секунды.
Благодаря этим теоретическим предсказаниям природа компактных
рентгеновских источников была быстро понята, и был сделан вывод об открытии рентгеновских двойных систем.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: блочок — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
После публикации данных по источнику Cen X-3 научная группа спутника Uhuru опубликовала данные о втором открытом ими затменном двойном
рентгеновском источнике – Her X-1.
Для определения массы
рентгеновского источника в системе Cen X-3 требовалось вначале отождествить его с оптической звездой, что было весьма непросто сделать.
Поэтому мы сделали вывод о том, что
рентгеновский источник в системе Cyg X-1 является чёрной дырой.
Таким образом, изученная нами затменная двойная система LR Cen оказалась не связанной с
рентгеновским источником Cen X-3.
Отсюда мы сделали вывод о том, что природа «выключения» рентгеновского излучения связана не с физическим затуханием
рентгеновского источника, а с экранированием центрального рентгеновского источника внешними частями прецессирующего аккреционного диска.
То есть масса релятивистского объекта (
рентгеновского источника) превышает 0,2 солнечной массы (функция масс оптической звезды в рентгеновской двойной системе является абсолютным нижним пределом для массы рентгеновского источника).
Та звезда, у которой период оптической переменности совпадает с периодом переменности рентгеновского излучения исследуемого
рентгеновского источника, и может с большой вероятностью рассматриваться как оптическая компонента рентгеновской двойной системы.
Во-первых, в этой системе мощный
рентгеновский источник практически не даёт вклада в суммарную оптическую светимость системы, поэтому эффект отражения на оптической звезде здесь выступает в «чистом» виде.
Галактика проявляет себя как
рентгеновский источник, периодически затмевающийся звездой-компаньоном, которая в будущем, примерно через 0,3 млн лет, превратится в чёрную дыру.
Это приводит к тому, что часть поверхности оптической звезды, обращенная к
рентгеновскому источнику, имеет среднюю температуру в несколько раз большую, чем температура невозмущенной части звезды.
Обмениваясь веществом, звёзды могут «омолаживаться», становиться переменными, порождать яркие
рентгеновские источники.
А
рентгеновский источник может быть и в шаровом скоплении, в его центре.