天体物理学 > 高能天体物理现象
[提交于 2025年5月1日
(v1)
,最后修订 2025年5月3日 (此版本, v2)]
标题: 磁化中子星吸积:从光子俘获到中微子冷却的流
标题: Magnetized Accretion onto Neutron Stars: from Photon-trapped to Neutrino-cooled Flows
摘要: 当中子星(NS)拦截来自非简并星的气体时,例如在潮汐破坏事件、共同包层阶段或大质量恒星的核心塌缩过程中,光子被困在围绕NS的热流中。 这些气体形成一个辐射低效吸积流(RIAF),直到接近NS表面的密度和温度增长到足够大,使得结合能可以转换为中微子。 在这里,我们提出了三维、广义相对论磁流体力学模拟,模拟非旋转、无磁场NS上的吸积过程。 首次将扩展的吸积盘与恒星周围的一致性流体静力大气连接起来。 通过近似以辐射压力为主导的流动为绝热指数为$4/3$的理想气体,并耦合可变中微子发射率,研究了不同种子磁场和吸积率的影响。 在低吸积率下,流体静力大气显示出缓慢旋转和弱磁化,过渡到外侧RIAF结构。 环向磁场通过大气层调节能量和角动量的向内流动,当中微子发射平衡吸积功率时达到稳态。 我们开发了一个一维解析模型,将这些结果与更一般的初始条件联系起来,并描述流动的主要特征。 我们的结果对超临界吸积NS的自旋和质量演化有影响。
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