+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование вспышечной активности в симбиотических звездах

Исследование вспышечной активности в симбиотических звездах
  • Автор:

    Кильпио, Елена Юрьевна

  • Шифр специальности:

    01.03.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    126 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"ГЛАВА 1. Синтетическая карта межзвездного поглощения в Галактике 
1.1.1 Закон межзвездного поглощения

ГЛАВА 1. Синтетическая карта межзвездного поглощения в Галактике

1.1 Модели и карты поглощения

1.1.1 Закон межзвездного поглощения

1.1.2 Модели и карты поглощения

1.2 Наблюдательные данные и сравнительный анализ моделей

1.2.1 Наблюдательные данные

1.2.2 Сравнительный анализ моделей

1.3 Синтетическая карта межзвездного поглощения

1.3.1 Синтетическая карта межзвездного поглощения

1.3.2 Программа для вычисления межзвездного поглощения

1.4. Применение модели поглощения к симбиотическим звездам


1.5 Выводы
Положение, выносимое на защиту
ГЛАВА 2. Исследование при помощи двумерных и
трехмерных моделей структуры течения вещества в разделенных двойных системах со звездным ветром.
Определение условий формирования аккреционного диска
2.1 Модель
2.1.1 Параметры симбиотической системы, используемые в 43 вычислениях
2.1.2 Моделирование звездного ветра
2.2 Результаты моделирования структуры течения вещества в 51 системах с обменом веществом посредством звездного ветра
2.3 Определение параметров звездного ветра, соответствующих 55 решению с диском

2.4. Выводы
Положение, выносимое на защиту
ГЛАВА 3 Механизм перехода к активному состоянию в классических симбиотических звездах
3.1 Вспышки в симбиотических звездах
3.2 Решение для значения скорости ветра Vw=20 км/с
3.3 Решение для значения скорости ветра Vw=30 км/с
3.4. Переход от решения с диском к решению с аккрецией из
ветра
3.4.1 Развитие ситуации сразу после изменения скорости ветра от
донора
3.4.2. Перестройка течения в области аккретора
3.5. Выводы
Положение, выносимое на защиту
ГЛАВА 4 Исследование процесса развития вспышки в классической симбиотической звезде Z And в рамках модели сталкивающихся ветров
4.1 Ветры от компонентов в симбиотической системе Z And на
активной стадии. Модель сталкивающихся ветров
4.2. Особенность роста кривой блеска Z And во время вспышки
4.3 Процесс развития вспышки с учетом вклада ветра от горячего компонента
4.4. Сравнение с наблюдениями. Анализ вклада ударной волны в
общий блеск системы
4.5 Выводы
Положение, выносимое на защиту
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Актуальность темы
Симбиотические звезды - взаимодействующие двойные системы, состоящие из красного гиганта и белого карлика, окруженных туманностью [1]. В настоящее время известно около 200 симбиотических звезд но, согласно оценкам [2], их число в Галактике может составлять от 3 ООО до 30 ООО. Симбиотические звезды - разделенные системы и обмен веществом между компонентами в них происходит через звездный ветер. Это интереснейший класс объектов со сложным поведением. Важное наблюдаемое проявление симбиотических звезд - происходящие в них вспышки, по характеру которых их можно разделить на два типа -симбиотические новые и классические симбиотические звезды [3,4]. В рамках данной работы исследуются классические симбиотические звезды (также называемые звездами типа Ъ Апбготебае).
Классические симбиотические звезды характеризуются новоподобными вспышками, во время которых их оптический блеск возрастает на 2-3ш. В соответствии с общепринятым сейчас сценарием выделение энергии происходит в результате увеличения темпа аккреции и выхода его за пределы интервала, соответствующего устойчивому режиму горения. Для объяснения причин, вызывающих такие изменения темпа аккреции, ранее предлагалось несколько разных механизмов но, к сожалению, ни один из них не был в состоянии описать всю картину полностью.
В последние годы объем наблюдательных данных существенно вырос. В частности это связано с появлением космических миссий, обеспечивающих возможности проведения наблюдений в различных спектральных

используемая система уравнений допускает масштабирование по р (с одновременным масштабированием по Р). Граничные условия на поверхности звезды-донора: значение плотности р=1, значение Т=3200 К, газ вбрасывался в систему по нормали к поверхности со скоростью ветра V.
В качестве начальных условий в счетной области принимался покоящийся газ с низкой плотностью, который в дальнейшем вытеснялся из системы газом, истекающим с первичного компонента. Решение системы уравнений проводилось методом установления, начиная от выбранных начальных условий р0=10'5р(К1); Р0=10'4р (К])с2(К1)/у, и0=0 (р(К0, с(111) -значения на поверхности донора), до выхода решения на стационарный режим.
Трехмерная модель
Для трехмерных расчетов использовалась другая модель. Эта часть работы проводилась в сотрудничестве с японскими коллегами. Используемый метод численной газодинамики описан в работе [55], подробности приведены в [56, 57]. Для дискретизации уравнений Эйлера использовалась упрощенная схема расщепления потоков - ББЗ-схема (описание схемы приведено в приложении к [56]).
Предполагая симметрию относительно орбитальной плоскости, мы проводили все расчеты только для верхнего полупространства счетной области, а именно [-А...2А]х[-3/2А...З/2А]х[0...А]. Счетная область была разбита на 253x253x85 ячеек. Внутренняя численная граница, окружающая донор, представлена эквипотенциальной поверхностью, имеющей средний радиус Ягп (внутренняя граница устанавливалась немного большего радиуса, чем Я2, а именно Я2п=10111о). Радиус аккретора существенно меньше размеров ячейки сетки, поэтому аккретор представлен одной ячейкой.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.163, запросов: 967