Акреційний Диск

Акреці́йний диск — диск, що утворюється навколо зорі або чорної діри у результаті акреції, якщо речовина, що падає на чорну діру або зорю, має момент обертання.

Ситуація, що призводить до утворення акреційного диску, зокрема виникає у тісних подвійних системах.

Акреційний Диск
Акреційний диск, що утворюється у тісних подвійних системах.
Акреційний Диск
Акреційний диск в уяві художника.

Схема утворення

Газ, що перетікає від однієї компоненти до іншої, має значний момент імпульсу, зумовлений орбітальним рухом. Тому фрагменти газу не можуть падати на зорю радіально. Натомість вони будуть рухатися навколо неї кеплерівськими орбітами. Внаслідок цього утворюється газовий диск, розподіл швидкостей у якому має відповідати законам Кеплера — шари, розташовані ближче до зорі, мають більші швидкості. Проте через тертя між шарами газу їх швидкості вирівнюються, внутрішні шари передають частину свого моменту імпульсу назовні. Таким чином вони втрачають швидкість і, під впливом гравітації, наближаються до зорі та знову прискорюються. Фактично, траєкторії окремих об'ємів газу мають вигляд спіралей, які повільно закручуються. Врешті-решт вони падають на поверхню зорі.

Радіальний зсув речовини в акреційному диску супроводжується вивільненням гравітаційної енергії, частина якої перетворюється на кінетичну енергію (прискорення руху газу із наближенням до зорі), а інша частина перетворюється на тепло та розігріває акреційний диск. Внаслідок цього акреційний диск починає випромінювати. Кінетична енергія газу під час зіткнення із поверхнею зорі трансформується на теплову і також випромінюється.

Поняття акреційного диску застосовується для пояснення багатьох явищ фізики нестаціонарних зір.

Нуклеосинтез в акреційних дисках

При певних параметрах в акреційному диску можуть виникати умови для початку ядерних реакцій. В процеси навколо чорних дір залучено достатньо матерії та енергії, щоб розігріти речовину до температур Акреційний Диск  К.

Щоб описати аккреційний диск аналітично — складають моделі з різними процесами в якості домінантних. Найбільш сприятливі умови для запуску ядерних реакцій наявні в моделі товстого диска (над-едінгтонівського). Такі диски спостерігаються навколо чорних дір та в дуже компактних системах з бурхливим обміном маси та періодом обертання менше години — ультракомпактних рентгенівських подвійних системах (Ultra-compact (X-ray) binaries).

На зовнішньому краю диску речовина може мати такий же склад, що і міжгалактичне середовище[джерело?], тобто в основному водень та гелій. Під час акреції на чорну діру, ці легші елементи можуть піддаватися реакції синтезу всередині диску. Хоча енергетичний вихід реакцій ядерного синтезу може становити декілька відсотків від залишкової маси, яка перебуває в товстому диску, вивільнення гравітаційної енергії може становити до 42 % (залежно від кутового моменту чорної діри), так що внесок ядерної енергії до загальної світності, імовірно, несуттєвий.

Оскільки очікується, що в складі речовини буде переважно водень(~ 75 %) та гелій (~ 25 %), найважливішими будуть реакції за участі саме цих ядер. Якщо центральна температура диска нижче ~ Акреційний Диск  К, водень буде перетворюватися на гелій через протон-протонний (pp) і CNO цикли. При вищій температурі починає домінувати rp-процес. При ще вищій температурі важчі елементи можуть зазнавати фоторуйнування.

Нуклеосинтез сильно залежить від маси центрального компактного об'єкта, тому що всі наведені нижче реакції чутливі до температури і густини речовини.

PP-цикл в акреційних дисках

Протони можуть бути перетворені в ядра гелію за допомогою трьох різних гілок протон-протонного циклу. Якщо у реакції беруть участь лише протони, виконується гілка РРІ:

PPI

  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 

Тут основною реакцією перетворення гелію є третя, але коли в речовині наявний Акреційний Диск , то Акреційний Диск  утворюється через Акреційний Диск . Залежності від того, що далі відбувається з берилієм, виділяють ще дві гілки РР-циклу:

PPII

  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 

PPIII

  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 
  • Акреційний Диск 

У зорях, де температура становить ~ Акреційний Диск  К, а масштаб часу існування ~ Акреційний Диск  років, цикли PP можуть бути ефективним способом спалювання водню. Однак це не стосується дисків. Якщо температура диска висока, CNO домінує над реакціями PP. Якщо температура низька (~ 0,03 · Акреційний Диск  K), то попри те, що PP-цикл мав би домінувати, його внесок у «спалення» водню лишається незначним, оскільки час перебування водню в диску є значно меншим за часові масштаби його участі в реакціях.

CNO-цикл в акреційних дисках

За участі в ядерних реакціях певної кількості вуглецю (який також може утворюватися за допомогою потрійної альфа-реакції, тобто Акреційний Диск ), ядер азоту та кисню, перетворення водню в гелій відбувається ефективніше. CNO цикл працює наступним чином:

Акреційний Диск 

При цьому температура може бути 0,02 · Акреційний Диск  K. За таких умов CNO-цикл обмежений швидкістю захоплення протона атомами Акреційний Диск . Часова шкала спалювання водню за цим циклом порівнянна з часом перебування залучених у нього елементів в диску. Коли T ≥ 0,3 · Акреційний Диск  K, захоплення протона для Акреційний Диск  конкурує з розпадом позитрона, і цикл CNO перетворюється на цикл гарячого CNO. Основні реакції в цьому циклі HCNO. Завершальною реакцією в ньому є:

Акреційний Диск 

Цикл HCNO діє в температурному діапазоні 0,3 · Акреційний Диск  K > T > 0,5 · Акреційний Диск  K.

Вищевказане значення враховує енергію, яку захоплюють два нейтрино, що викидаються під час розпадів позитрона Акреційний Диск  та Акреційний Диск .

Коли початкова кількість Акреційний Диск  є значною, відбувається продукування Акреційний Диск  наступним чином: Акреційний Диск .

Цей процес триває, поки «спалення» Акреційний Диск  не врівноважується реакцією Акреційний Диск .

При більш високих температурах (T > 0,1 · Акреційний Диск  K) Акреційний Диск  може йти наступним шляхом: Акреційний Диск .

При температурі вище T > 0,5 · Акреційний Диск  K реакція Акреційний Диск  починає конкурувати з розпадом позитрона. Шкала часу спалювання водню циклу HCNO обмежена періодом напіврозпаду Акреційний Диск , який порівняний з часом перебування цього атома у акреційному диску. Тобто, цикли CNO і HCNO є важливими механізмами перетворення водню в гелій в дисках. Якщо температура не набагато вище 0,3 · Акреційний Диск  K, тоді не передбачається, що під час прискорення утворюються важчі елементи у великих кількостях.

Врешті-решт ланцюжки перетворень приводять до утворення неону та заліза:

Акреційний Диск 

rp- та Акреційний Диск -процеси в акреційних дисках

За температур, вищих за 0,5 · Акреційний Диск  K почнуть конкурувати між собою по ефективності CNO-цикл та альфа-захоплення Акреційний Диск . Таким чином, отриманий захопленням електрона Акреційний Диск  захоплює протони, і внаслідок цього формуються більш важкі елементи. У збагаченому протонами середовищі акреційного диска, для заданого нейтронного числа ядра будуть продовжувати захоплювати протони доти, поки не почне домінувати позитронний розпад. Це явище відоме як rp-процес і, ймовірно, є одним із основних ядерних процесів у гарячих акреційних дисках. Через низьку температуру всередині зорі під час спалювання водню протікання циклу CNO неможливе; через це важчі ядерні елементи не формуються на ранніх стадіях еволюції.

Потрійна α-реакція також важлива для температур T ≥ 0,1· Акреційний Диск  K. Вона надає паливо для «горіння» гідрогену та гелію через CNO-цикл та утворення більш важких елементів. У досить гарячих дисках гелій може бути утворений значною мірою саме через потрійну α-реакцію. Інші основні процеси, а саме спалювання вуглецю, неону та кисню, які є важливими для зір, також можуть відбуватися в дисках.

У збагаченому протонами середовищі rp-процес може переробляти елементи у важчі шляхом захоплення протонів та розпаду позитрона. Через 3α-реакції, «горіння» гелію може перейти в «альфа-процес». За наявності великої кількості гелію ці реакції виробляють важкі елементи, атомна маса яких кратна 4, наприклад:

Акреційний Диск  — і так далі аж до Акреційний Диск .

Елементи, що перевищують Акреційний Диск , є нестабільними та зазнають бета-розпаду з утворенням позитрона. Таким чином Акреційний Диск , нарешті, стає Акреційний Диск  через захоплення двох електронів.

Фоторозщеплення

При ще більш високій температурі T ≈ 5-15 · Акреційний Диск  K важкі ядра будуть дисоціювати. Фотодисоціація Акреційний Диск  може бути представлена схематично як:

Акреційний Диск 

Дисоціації Акреційний Диск  відповідатиме схема:

Акреційний Диск .

Оскільки залізо дисоціює на α-частинки, то вони, в свою чергу, дисоціюють на нейтрони та протони.

Акреційний Диск 

Наразі незрозуміло, чи досягають у акреційних дисках такі високі температури. Однак якщо в'язкість речовини достатньо низька, такий розпад може мати відбуватися.

Процеси акреації в чорних дірах

Швидкість акреції, що необхідна для проведення нуклеосинтезу, зростає із збільшенням маси чорної діри. З приближенням речовини до чорної діри по диску температура зростає, а горизонт подій діри збільшується лінійно зі своєю масою, не даючи диску досягати високих температур. Для чорної діри із зоряною масою, надзвичайно висока межа Еддінгтона дозволяють горіння ядер та потужні вітри. Такі швидкості нарощування можуть забезпечуватися нестабільним масообміном під час руйнування білого карлика. Акреційний Диск -процеси, що включають захоплення ядер гелію, структурують склад диска радіально, з великою кількістю ізотопів, що домінують при певних радіусах. Акреаційні диски чорних дір і білих карликів виробляють щонайбільше в Акреційний Диск  рази кількості тих самих елементів, що виробляють зірки. Таким незначним внеском можна нехтувати в галактиці. Але загальний нуклеосинтез, можливо, може зіграти певну роль у спостереженні за цими системами. Наприклад, за кривою світла, випромінюваною радіоактивними елементами, що утворюються в цих короткочасних акреційних дисках чорної діри.

animations of black hole accretion
Анімація подій у внутрішній зоні акреційного диску навколо чорної діри зоряної маси.
Запилений вітер від чорної діри у центрі галактики NGC 3783 у художній уяві.

Див. також

Джерела

Посилання


Tags:

Акреційний Диск Схема утворенняАкреційний Диск Нуклеосинтез в акреційних дискахАкреційний Диск Процеси акреації в чорних дірахАкреційний Диск Див. такожАкреційний Диск ДжерелаАкреційний Диск ПосиланняАкреційний ДискАкреція (космос)ДискЗоріМомент імпульсуПодвійні зоріЧорна діра

🔥 Trending searches on Wiki Українська:

3-тя окрема штурмова бригада (Україна)Сирський Олександр СтаніславовичДогу ПерінчекКоновалець Євген МихайловичХвороба ПаркінсонаЖадан Сергій ВікторовичНікотинКайдашева сім'яБавовна (мем)Хван ЄджіRenault Mégane100-та окрема бригада територіальної оборони (Україна)Ленін Володимир Ілліч56-та окрема мотопіхотна бригада (Україна)Туреччина4-та бригада оперативного призначення НГ (Україна)Усик Олександр ОлександровичМішель ПфайфферЄгипетКоцюбайло Дмитро ІвановичКарпачов Дмитро ВільямовичСписок президентів СШАНестерпна тяжкість величезного талантуПамфірШевченко Тарас ГригоровичНаєв Сергій ІвановичСполучені Штати АмерикиРослиниДонецькШевченко Андрій МиколайовичХристиянствоНімецько-радянська війнаКам'янськеДень жінок-мироносицьБарокоТхір степовийКузьма СкрябінПосттравматичний стресовий розладЕнеїда (Котляревський)Всеукраїнський день футболуСтупка Богдан СильвестровичТрінчер Анна ЛеонідівнаСвятослав ІгоровичКане-корсо8-й окремий полк спеціального призначення (Україна)Болбочан Петро ФедоровичБригада (військова справа)ЯпоніяДемократіяЕмінемКиївІсламСандулесу Лілія ВасилівнаНаціональна суспільна телерадіокомпанія УкраїниParimatchЖінки-мироносиціЮщенко Віктор Андрійович14-та гренадерська дивізія Ваффен-СС «Галичина»Перша світова війнаАрестович Олексій МиколайовичАн-225 «Мрія»БіосфераАвтономна Республіка КримЖадан і СобакиХохолLeopard 1Буддизм68-ма окрема єгерська бригада (Україна)Формула-1 — Гран-прі Азербайджану 2023НАТОНаселення ЗемліТериторіальний центр комплектування та соціальної підтримкиХома Михайло СтепановичГаррі ПоттерAmazon.comВолинська трагедіяПаломництво хасидів до Умані🡆 More