Be/X射线双星的多波段研究

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X射线双星根据光学伴星质量的大小,可以分为大于8M☉的大质量X射线双星,或小于2M☉的小质量X射线双星。根据光学伴星的演化阶段,大质量X射线双星又可分为超巨星X射线双星和Be/X射线双星两类。Be/X射线双星除了致密星周围可能存在的吸积盘外,Be星作为特殊的B型星,其赤道周围存在着星周盘;星周盘的观测特征,间接反映了中子星的引力及辐射作用。而星周盘的存在,也为中子星的吸积过程带来特殊的物理现象,现今已知的Be/X射线双星,均观测到X射线脉冲。加上多波段的观测数据,Be/X射线双星将是研究天体引力场和磁场在极端物理状态下的天然实验室。由于观测条件限制,我们的研究对象多为较亮的Be/X射线双星。分析数据主要来自兴隆观测站2.16米望远镜的分光光谱数据及1米、80厘米望远镜的UBVRI测光数据。  第一章综述介绍了Be/X射线双星的一些基本观测性质。  第二章主要介绍2.16米望远镜及80厘米望远镜的构造及基本参数,并简要介绍光谱及测光的观测方法和处理步骤。  第三章我们提供了Be/X射线双星X Per从1999年到2010年的光学光谱观测。结合已公布的光学光度数据,我们发现了一些光学光度与Hα谱线强度的反相关关系。此反相关关系可解释为光学伴星Be星所发生的大质量物质抛射。在大质量物质抛射后,星周盘的内部可能会形成一个中空或低密度区域。根据观测数据,我们发现物质由Be星表漂移至中子星的时标约为1350天,由此可估算出星周盘的粘滞系数α约为0.41。此粘滞系数意味着中子星对Be星周盘的截断半径在2∶1共振半径处,大于近星点处的洛希瓣半径;按粘滞盘理论,双星至近星点处,星周物质可吸积到中子星上,产生X射线闪耀。所以,近期X Per的X射线闪耀或渐强过程,可能与之前我们所观测到的Be星物质抛射相关。  第四章我们介绍了Be/X射线双星A0535+26从1992年至2010年的长期光学光谱观测,结合已公布的V波段测光数据,我们发现每次大型X射线爆发都发生在光学光度衰减的时段。在我们2009年的观测中,光学光度和Hα强度之间的反相关关系,暗示着2009年(Ⅱ)型X射线爆发前光学伴星发生过物质抛射,此过程还可能使星周盘内区清空为低密度区域。相似的反相关关系也可以从1996年9月的观测数据中得出,同样可以解释当时A0535+26的物质抛射及星周盘消散过程。  第五章的SS433不是Be/X射线双星,而是光学伴星仍未知的黑洞微类星体;但在光学波段光谱的研究分析方法与Be/X射线双星相似。我们提供了SS433在不同进动与轨道相位时的光学光谱观测数据。其中,2004,2007和2008年的数据为我们提供了一个机会,在相似的盘倾角下研究不同轨道相位中的Hα发射线变化。这个数据表明,SS433的Hα发射线在轨道相位0.25-0.75间总保持着的对称轮廓,而在其他轨道相位处,能看到一个很强的红峰不对称结构。我们认为,Hα发射线随轨道相位的变化,与光学伴星向吸积盘转移物质的吸积流有关。另外,我们展示了2007年观测到Hα为时一天的剧烈变化,暗示着一个强物质喷流的存在。  第六章是总结和展望。
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