GRB 970228[3] — гамма-всплеск, обнаруженный орбитальной обсерваторией BeppoSAX28 февраля 1997 года в 02:58UTC. Это был первый гамма-всплеск, после которого наблюдалось рентгеновское и оптическое послесвечение[4]. Ещё в 1993 году было предсказано, что гамма-всплески могут сопровождаться послесвечением в различных диапазонах волн (радиоволны, рентгеновские лучи, видимый свет), при наблюдении GRB 970228 это предположение было впервые подтверждено.
Всплеск имел несколько пиков на кривой яркости и длился около 80 секунд. Особенности кривой яркости позволяют предположить, что всплеску предшествовал взрыв сверхновой. Красное смещение источника (z=0,695)[1] указывает на его внегалактическое происхождение.
Наблюдение
GRB 970228[3] был обнаружен 28 февраля 1997 года в 02:58 UTC монитором гамма-всплесков (Gamma-Ray Burst Monitor, GRBM) и одной из широкоугольных камер (Wide Field Camera, WFC) на борту BeppoSAX[5][6], итальянско-голландского спутника, предназначенного для изучения рентгеновского излучения[7] В течение нескольких часов группа аналитиков проекта BeppoSAX определила координаты всплеска с точностью до 3 угловых минут[6]. Всплеск был также обнаружен космическим аппаратом Улисс[8].
Всплеск произошёл в точке с координатами 05ч01м46.7с, +11°46′53.0″[9] и длился около 80 секунд с несколькими максимумами на кривой яркости[10], которые, возможно, объясняются прецессией источника[11].
Послесвечение
В 1993 году, Богдан Пачиньский(англ.)(рус.и Джеймс Роадс(англ.)(рус. опубликовали статью, в которой высказали предположение, что вещество источника, выброшенное с околосветовыми скоростями, формирует ударную волну, которая взаимодействует с магнитными полями, вызывая длительное синхротронное излучение в диапазоне радиочастот[12]. Позднее Джонатан Катц пришёл к выводу, что диапазон излучения не ограничивается радиоволнами и простирается в область рентгеновских лучей, включая видимый свет[13].
Узкоугольные детекторы BeppoSAX начали исследовать область возникновения GRB 970228 через 8 часов после его обнаружения[10]. В течение нескольких дней было обнаружено кратковременное рентгеновское излучение, спадавшее по степенному закону. Это было первое наблюдение эффекта послесвечения в истории исследования гамма-всплесков[6]. Степенной закон падения интенсивности излучения в настоящее время считается характерным признаком послесвечения гамма-всплесков, хотя показатель степени отличается для различных всплесков и различных стадий процесса[14].
Оптические снимки в точке GRB 970228 сделаны 1 и 8 марта телескопами
Уильям Гершель(англ.)(рус. и
Исаак Ньютон(англ.)(рус.. При сравнении снимков обнаружился объект, яркость которого уменьшилась и в видимом, и в инфракрасном диапазонах[9]. Это явление было интерпретировано как оптическое послесвечение гамма-всплеска[2]. Во время открытия гамма-всплесков считалось, что их излучение изотропно. Послесвечение всплеска GRB 970228, а также всплесков GRB 970508 и GRB 971214(англ.)(рус. показали, что излучение гамма-всплеска представляет собой узкий коллимированный луч. Это открытие заставило снизить оценку полной энергии всплеска на несколько порядков[15].
Связь со сверхновой
Эволюция массивной звезды: сверхновая, превращение в чёрную дыру, гамма-всплеск
Дэниэл Рейхарт(англ.)(рус.
из Чикагского университета и
Титус Галама(англ.)(рус.
из Амстердамского университета
независимо проанализировали оптическую кривую GRB 970228 и пришли к выводу, что гамма-всплеску в течение нескольких недель предшествовал взрыв сверхновой[16][17].
Галама обнаружил, что скорость падения светимости изменялась со временем. Наиболее медленно она падала 6—7 марта. Он пришёл к выводу, что на ранних стадиях светимость объекта определялась собственно всплеском, а в дальнейшем — находящейся в той же точке сверхновой типа
Ic[18].
Рейхарт отметил, что на поздних стадиях спектр послесвечения сместился в красную область, что противоречило принятой в то время модели механизма излучения гамма-всплеска. Он также обнаружил, что сходное изменение спектра наблюдалось у GRB 980326(англ.)(рус.[17], которая согласно предположению Джошуа Блума[19] тоже была связана со сверхновой.
Альтернативное объяснение особенностей яркостных кривых GRB 970228 и GRB 980326 состоит в отражении света от космической пыли. Хотя для GRB 980236 не хватало данных, чтобы проверить эту гипотезу, Рейхарт показал, что особенности яркостной кривой GRB 970228 могли быть вызваны только сверхновой[20]. Решающий аргумент в пользу связи гамма-всплесков со сверхновыми был найден в спектре GRB 020813(англ.)(рус.[21] и послесвечении GRB 030329[22]. Однако наличие сверхновой становится очевидной только через несколько недель после гамма-всплеска, оставляя вероятность того, что особенности яркостной кривой вызваны отражением от пыли[23].
Домашняя галактика
В ночь с 12 на 13 марта 1997 года Йорг Мельник(англ.)(рус. исследовал область GRB 970228 с помощью телескопа
Нью Технолоджи(англ.)(рус. и обнаружил в этом месте слабую туманность, по всей видимости, удалённую галактику. Хотя существовала вероятность, что гамма-всплеск не был связан с этой галактикой, точное совпадение координат галактики и гамма-всплеска, свидетельствовал о том, что источник гамма-всплеска находился за пределами Млечного пути[24]. В дальнейшем локализация за пределами нашей галактики была доказана для GRB 970508, когда впервые было измерено красное смещение для гамма-всплеска[25].
Послесвечение располагалось на небольшом расстоянии от центра галактики, что свидетельствовало о том, что всплеск произошёл в активном ядре. В дальнейшем было измерено красное смещение галактики, которое оказалось равным z=0.695[2], что соответствовало расстоянию 8,1⋅109 св. лет[1]. Полная энергия всплеска, исходя из предположения об изотропности излучения, составляет 5,2⋅1044 Дж[26].
Примечания
Преобразование красного смещения в расстояние осуществлено с помощью онлайн инструмента Wright, Edward L.Ned Wright's Javascript Cosmology Calculator(неопр.). UCLA Division of Astronomy & Astrophysics(9 мая 2008).Дата обращения: 11 июня 2010.Архивировано 11сентября 2012года.
Bloom, J. S. et al.The redshift and the ordinary host galaxy of GRB 970228(англ.)// The Astrophysical Journal: journal.— IOP Publishing, 2001.— Vol. 554, no. 2.— P. 678—683.— doi:10.1086/321398.— Bibcode:2001ApJ...554..678B.— arXiv:astro-ph/0007244.
Bloom, J. S. et al.The unusual afterglow of the γ-ray burst of 26 March 1998 as evidence for a supernova connection(англ.)// Nature: journal.— 1999.— 30 September(vol. 401, no. 6752).— P. 453—456.— doi:10.1038/46744.— Bibcode:1999Natur.401..453B.— arXiv:astro-ph/9905301.
Huang, Yong-feng et al.Are Gamma-ray Bursts Due to Isotropic Fireballs or Cylindrical Jets?(англ.)// Chinese Astronomy and Astrophysics: journal.— 2002.— Vol. 26, no. 4.— P. 414—423.— doi:10.1016/S0275-1062(02)00092-9.
Hurley, K. et al. (8 March 1997) "IAU Circular 6578: GRB 970228". International Astronomical Union. Retrieved on 23 February 2010.
Katz, J. I.Low-Frequency Spectra of Gamma-Ray Bursts(англ.)// The Astrophysical Journal.— IOP Publishing, 1994.— Vol. 432, no. 2.— P. L107—L109.— doi:10.1086/187523.— Bibcode:1994ApJ...432L.107K.— arXiv:astro-ph/9312034.
Moran, Jane A. and Reichart, Daniel E.Gamma-Ray Burst Dust Echoes Revisited: Expectations at Early Times(англ.)// The Astrophysical Journal: journal.— IOP Publishing, 2005.— 10 October(vol. 632, no. 1).— P. 438—442.— doi:10.1086/432634.— Bibcode:2005ApJ...632..438M.— arXiv:astro-ph/0409390.
Paczyński, Bohdan and Rhoads, James E.Radio Transients from Gamma-Ray Bursters(англ.)// The Astrophysical Journal.— IOP Publishing, 1993.— Vol. 418.— P. L5—L8.— doi:10.1086/187102.— Bibcode:1993ApJ...418L...5P.— arXiv:astro-ph/9307024.
Panaitescu, A.Decay phases of Swift X-ray afterglows and the forward-shock model(англ.)// Philosophical Transactions of the Royal Society A: journal.— 2007.— 15 May(vol. 365, no. 1854).— P. 1197—1205.— doi:10.1098/rsta.2006.1985.— Bibcode:2007RSPTA.365.1197P.— PMID 17293326.
Reichart, Daniel E.The Redshift of GRB 970508(англ.)// The Astrophysical Journal.— University of Chicago, 1998.— 19 February(vol. 495, no. 2).— P. L99—L101.— doi:10.1086/311222.— Bibcode:1998ApJ...495L..99R.— arXiv:astro-ph/9712134.
Reichart, Daniel E.Light Curves and Spectra of Dust Echoes from Gamma-Ray Bursts and Their Afterglows: Continued Evidence That GRB 970228 Is Associated with a Supernova(англ.)// The Astrophysical Journal: journal.— IOP Publishing, 2001.— Vol. 554, no. 2.— P. 649—659.— doi:10.1086/321428.— Bibcode:2001ApJ...554..643R.— arXiv:astro-ph/0012091.
Stanek, Krzysztof Z.; Matheson, T.; Garnavich, P. M.; Martini, P.; Berlind, P.; Caldwell, N.; Challis, P.; Brown, W. R.; Schild, R.Spectroscopic Discovery of the Supernova 2003dh Associated with GRB0303291(англ.)// The Astrophysical Journal: journal.— IOP Publishing, 2003.— 12 June(vol. 591, no. 1).— P. L17—L20.— doi:10.1086/376976.— Bibcode:2003ApJ...591L..17S.— arXiv:astro-ph/0304173.
van Paradijs, J. et al.Transient optical emission from the error box of the γ-ray burst of 28 February 1997(англ.)// Nature: journal.— 1997.— Vol. 386, no. 6626.— P. 686—689.— doi:10.1038/386686a0.— Bibcode:1997Natur.386..686V.
Zwart, Simon F. Portegies and Totani, Tomonori.Precessing jets interacting with interstellar material as the origin for the light curves of gamma-ray bursts(англ.)// Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: journal.— Oxford University Press, 2001.— 17 August(vol. 328, no. 3).— P. 951—957.— doi:10.1046/j.1365-8711.2001.04913.x.— Bibcode:2001MNRAS.328..951P.— arXiv:astro-ph/0006143.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025 WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии