+
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

Сейфертовские галактики первого типа с узкими линиями - активные ядра в спиральных галактиках с псевдобалджами

Сейфертовские галактики первого типа с узкими линиями - активные ядра в спиральных галактиках с псевдобалджами
  • Автор:

    Ермаш, Андрей Александрович

  • Шифр специальности:

    01.03.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2014

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    162 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
"
1. Описание диссертационной работы 
1.1. Актуальность темы диссертации



Содержание
Введение

1. Описание диссертационной работы

1.1. Актуальность темы диссертации

1.2. Цель диссертационной работы

1.3. Научная новизна работы

1.4. Научная и практическая ценность работы

1.5. Основные результаты, выносимые на защиту

1.6. Апробация работы

2. Публикации


2.1. Структура и объем работы
2.2. Содержание работы
Глава 1. Обзор литературы по NLS
1.1. Краткое введение к главе
1.2. Вопрос классификации
1.3. Окружение NLS
1.4. Свойства родительских галактик NLS
1.4.1. Крупномасштабные свойства
1.4.2. Свойства центральных областей
1.5. Активное ядро
1.5.1. NLR, BLR, тор и диск
1.5.2. Центральная машина
1.6. Методы определения масс СМЧД
1.6.1. Метод эхо-картирования
1.6.2. Оценки масс ЧД из наблюдений в одну эпоху
1.7. Масштабные соотношения

1.7.1. Соотношение МВц ~ сг*
1.7.2. Соотношение Мвн - Lbuyge
1.7.3. Прочие соотношения
1.8. Млечный Путь и NLS
1.9. Эволюционный статус NLS
1.10. Выводы главы
Глава 2. Функция светимости активных галактик типа NLS по данным обзора SDSS DR
2.1. Обработка данных
2.2. Функция светимости
2.3. Сравнение полученной функции светимости с результатами
других работ
2.4. Выводы главы
Глава 3. Связь между частотой встречаемости NLS и крупномасштабной структурой Вселенной
3.1. Обработка данных
3.2. Пространственная концентрация AGN и крупномасштабная
структура
3.3. Зависимость доли красных галактик от светимости и плотности окружения
3.4. Заключение
Глава 4. Особенности активности ядер в галактиках типа NLSyl . Ill
4.1. Трудности гипотезы о простом иерархическом скучивании. Да-
унсайзинг (Downsizing)
4.2. Роль взаимодействия между галактиками и свойствами их центральных областей: балджи и псевдобалджи
4.3. Активные ядра третьего типа — АвИ III
4.4. Галактики типа Бу I с узкими разрешенными линиями излучения
4.5. Заключение главы
Заключение
Цитированная литература
Научные труды, опубликованные в ведущих рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России
Другие научные груды, опубликованные по теме диссертации
Приложение А. Список использованных сокращений и аббревиатур

рого типа, может помочь пролить свет на изменения, происходящие с тором с ростом светимости AGN. Многие авторы, например [48] объясняют это явление тем, что высота тора к растёт медленнее, чем его диаметр по мере увеличения светимости активного ядра.
При рассмотрении вопроса о природе тора нельзя не упомянуть работу [50]. Авторы исследовали спектр в ближнем ИК диапазоне. После вычитания вклада ог звездообразования, спектр аппроксимировался тремя компонентами:
• Тор, состоящий из отдельных облаков (“clumpy”).
• Пылевые облака в области образования узких линий (NLR).
• Очень горячие состоящие из частиц графита облака.
Горячая углеродная пыль находится на внутреннем крае тора, между радиусами сублимации графита и кремния (температура сублимации кремния ниже и, следовательно, радиус сублимации выше). Химический состав основного тора: 53% — силикатная часть, 47% — графит.
Авторы делают важное замечание, что при исследовании тора обязательно нужно учитывать вклад от звездообразования в ИК диапазон, т.к. это является основным источником ошибок.
Любопытно, что, так как горячая пыль оптически толстая в УФ и оптике, то её светимость есть мера фактора покрытия (covering factor). У NLS он в целом ниже, чем у BLS.
Интересное предположение о геометрии тора было сделано в работе [51] (см. рис. 1.5.2, взятый из этой работы). По словам авторов, именно такая, “чашеобразная”7 форма объясняет многие наблюдаемые свойства. Более подробно см. работу этих авторов.
Нельзя не упомянуть здесь работы [52] и [53]. Авторы считают, что структура, которая обычно описывается как пылевой тор, скорее является истече-
7 Авторы называют это “bowl-shaped”

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.168, запросов: 967