【摘 要】
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耀变体是宇宙中活动最剧烈的一类天体,目前的观测显示耀变体的爆发中存在一类光变时标极短且峰值流量极高的极端伽马射线爆发。这类极端爆发现象的起源目前尚没有统一的定论
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耀变体是宇宙中活动最剧烈的一类天体,目前的观测显示耀变体的爆发中存在一类光变时标极短且峰值流量极高的极端伽马射线爆发。这类极端爆发现象的起源目前尚没有统一的定论。潮汐瓦解事件也是一类极端爆发现象,即当恒星靠近黑洞时,在黑洞潮汐力的作用下,被撕裂、瓦解,从而产生的爆发现象。在耀变体中,由于其中心超大质量黑洞的质量一般约为~10~8_?或以上,对于太阳类型的恒星,其潮汐瓦解半径在黑洞引力半径内,恒星会被中心超大质量黑洞直接吞没,不会产生潮汐瓦解现象。但是,考虑到耀变体系统有黑洞、吸积盘和喷流三要素,且伽马射线产生于喷流,借鉴潮汐瓦解事件的物理图像,我们猜想喷流周围的恒星与喷流的相互作用是否可以产生极端的伽马射线爆发?在研究中我们发现前人针对活动星系核中的一些爆发现象提出过一个喷流-红巨星相互作用模型。该模型与我们的猜想非常类似。因此在本论文中,我们首先全面考察了喷流-红巨星相互作用模型,对其中的能量供给和动态时标进行了细致研究;接着,我们处理了平谱射电类星体3C 279的近10年的Fermi LAT的观测数据,对2015年6月的一段极端伽马射线爆发进行小时和分钟采样的详细处理,得到相应的光变曲线。研究发现,从作用时标和能量供给的角度,喷流-红巨星相互作用模型可以解释3C279的这一极端伽马射线爆发。这个结论可以用伽马射线光变曲线的特征进行检验,我们将在未来开展这一检验工作。
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