Выпуски

 / 

2014

 / 

Август

  

Обзоры актуальных проблем


Атмосферы и излучающие поверхности нейтронных звёзд

 а, б, в
а Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация
б Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CNRS, UMR 5574); Ecole Normale Supérieure de Lyon; Université de Lyon, Université Lyon 1; Observatoire de Lyon, 9 avenue Charles André, Saint-Genis-Laval, 69230, France
в Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Пулковское шоссе 65/1, Санкт-Петербург, 196140, Российская Федерация

Начало XXI века было отмечено прорывом в изучении теплового излучения нейтронных звёзд. Наблюдения на современных космических телескопах доставили большой объём ценной информации, которая, будучи правильно интерпретированной, может прояснить физику сверхплотного вещества, из которого состоят недра этих звёзд. Необходимую основу для этого представляет теория формирования спектров теплового излучения нейтронных звёзд, базирующаяся на физике плазмы и процессов излучения в фотосфере звезды. Дан обзор современного состояния этой теории, причём основное внимание уделено нейтронным звёздам, обладающим сильными магнитными полями. В дополнение к традиционным глубоким (полубесконечным) атмосферам рассмотрены также излучающие конденсированные поверхности нейтронных звёзд и «тонкие» (конечные) атмосферы над ними.

Текст pdf (1,3 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0184.201408a.0793
PACS: 97.10.Ex, 97.10.Ld, 97.60.Jd (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0184.201408a.0793
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2014/8/a/
000345112400001
2-s2.0-84911484573
2014PhyU...57..735P
Цитата: Потехин А Ю "Атмосферы и излучающие поверхности нейтронных звёзд" УФН 184 793–832 (2014)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 19 сентября 2013, доработана: 10 ноября 2013, 12 ноября 2013

English citation: Potekhin A Y “Atmospheres and radiating surfaces of neutron starsPhys. Usp. 57 735–770 (2014); DOI: 10.3367/UFNe.0184.201408a.0793

Список литературы (401) Статьи, ссылающиеся на эту (100) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Moldabekov Zh, Vorberger Ja, Dornheim T Progress in Particle and Nuclear Physics 140 104144 (2025)
  2. Yadav Sh, Mishra M et al Eur. Phys. J. C 84 (3) (2024)
  3. Heinke C Astron Nachr (2024)
  4. Oks E New Astronomy 113 102275 (2024)
  5. Ascenzi S, Graber V, Rea N Astroparticle Physics 158 102935 (2024)
  6. Kelly R M E, González-Caniulef D et al 534 1355 (2024)
  7. Bogdanov S, Ho W C G ApJ 969 53 (2024)
  8. Iqbal Z, Shah H A et al Chaos, Solitons & Fractals 189 115651 (2024)
  9. Yadav Sh, Mishra M, Sarkar T G Eur. Phys. J. C 84 (7) (2024)
  10. Ho W C G, Pol N et al Publ. Astron. Soc. Aust. 41 (2024)
  11. Li H-B, Gao Y et al Universe 10 157 (2024)
  12. Dittmann A J, Miller M C et al ApJ 974 295 (2024)
  13. Nättilä J, Kajava Ja J E Handbook of X-ray and Gamma-ray Astrophysics Chapter 105 (2024) p. 4177
  14. Nättilä J, Kajava Ja J E Handbook of X-ray and Gamma-ray Astrophysics Chapter 105-1 (2023) p. 1
  15. Kashirina N, Kashyrina Ya et al Molecular Physics 121 (6) (2023)
  16. Farrell D, Baldi P et al Astron Nachr 344 (1-2) (2023)
  17. Farrell D, Baldi P et al J. Cosmol. Astropart. Phys. 2023 016 (2023)
  18. Salmi T, Vinciguerra S et al ApJ 956 138 (2023)
  19. Farrell D, Baldi P et al J. Cosmol. Astropart. Phys. 2023 022 (2023)
  20. Pires A M, Motch C et al A&A 666 A148 (2022)
  21. Tanashkin A S, Karpova A V et al 516 13 (2022)
  22. Pelle J, Reula O et al 515 1316 (2022)
  23. Philippov A, Kramer M Annu. Rev. Astron. Astrophys. 60 495 (2022)
  24. Caiazzo I, González-Caniulef D et al 514 5024 (2022)
  25. Hoyos C, Jokela N, Vuorinen A Progress in Particle and Nuclear Physics 126 103972 (2022)
  26. Suleimanov V F, Mushtukov A A et al 517 4022 (2022)
  27. Zhuravlev A, Taverna R, Turolla R ApJ 925 80 (2022)
  28. Yamaguchi T, Koura H et al Progress in Particle and Nuclear Physics 120 103882 (2021)
  29. Kontorovich V M 47 596 (2021)
  30. Zhuravlev A, Popov S, Pshirkov M Physics Letters B 821 136615 (2021)
  31. Ho W C G, Zhao Yu et al 506 5015 (2021)
  32. Bogdanov S, Dittmann A J et al ApJL 914 L15 (2021)
  33. Yakovlev D Universe 7 395 (2021)
  34. Miller M C, Lamb F K et al ApJL 918 L28 (2021)
  35. Yakovlev D G 506 4593 (2021)
  36. Villalba-Chávez S, Shabad A E, Müller C Eur. Phys. J. C 81 (4) (2021)
  37. De Grandis D, Taverna R et al ApJ 914 118 (2021)
  38. Barchas J A, Hu K, Baring M G 500 5369 (2020)
  39. Morley P D Astrophys Space Sci 365 (3) (2020)
  40. Taverna R, Turolla R et al 492 5057 (2020)
  41. de Lima R C R, Coelho Ja G et al ApJ 889 165 (2020)
  42. Vera R M, Rohrmann R D A&A 635 A180 (2020)
  43. Hebbar P R, Heinke C O, Ho W C G 491 1585 (2020)
  44. Calder A C, Karpov P I et al J. Phys.: Conf. Ser. 1623 012003 (2020)
  45. Potekhin A Y, Zyuzin D A et al 496 5052 (2020)
  46. Malacaria Ch, Bogdanov S et al ApJ 880 74 (2019)
  47. Pintore F, Mereghetti S et al 483 3832 (2019)
  48. Miller M C, Lamb F K et al ApJL 887 L24 (2019)
  49. Bogdanov S, Lamb F K et al ApJL 887 L26 (2019)
  50. Caiazzo I, Heyl Je, Turolla R Astrophysics and Space Science Library Vol. Astronomical Polarisation from the Infrared to Gamma RaysPolarimetry of Magnetars and Isolated Neutron Stars460 Chapter 12 (2019) p. 301
  51. Rigoselli M, Mereghetti S et al ApJ 872 15 (2019)
  52. González-Caniulef D, Zane S et al 483 599 (2019)
  53. Wijngaarden M J P, Ho W C G et al 484 974 (2019)
  54. (XIAMEN-CUSTIPEN WORKSHOP ON THE EQUATION OF STATE OF DENSE NEUTRON-RICH MATTER IN THE ERA OF GRAVITATIONAL WAVE ASTRONOMY) Vol. XIAMEN-CUSTIPEN WORKSHOP ON THE EQUATION OF STATE OF DENSE NEUTRON-RICH MATTER IN THE ERA OF GRAVITATIONAL WAVE ASTRONOMYHow to test the two-families scenarioPrasantaCharAlessandroDragoGiuseppePagliara2127 (2019) p. 020026
  55. (XIAMEN-CUSTIPEN WORKSHOP ON THE EQUATION OF STATE OF DENSE NEUTRON-RICH MATTER IN THE ERA OF GRAVITATIONAL WAVE ASTRONOMY) Vol. XIAMEN-CUSTIPEN WORKSHOP ON THE EQUATION OF STATE OF DENSE NEUTRON-RICH MATTER IN THE ERA OF GRAVITATIONAL WAVE ASTRONOMYCooling of the Cassiopeia A neutron star and the effect of diffusive nuclear burningWynn C. G.HoM. J. P.WijngaardenPhilipChangCraig O.HeinkeDanyPageMikhailBeznogovDaniel J.Patnaude2127 (2019) p. 020007
  56. Bogdanov S, Guillot S et al ApJL 887 L25 (2019)
  57. Wei J-B, Figura A et al J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 46 034001 (2019)
  58. González-Caniulef D, Guillot S, Reisenegger A 490 5848 (2019)
  59. Providência C, Fortin M et al Front. Astron. Space Sci. 6 (2019)
  60. Bogovalov S V, Contopoulos I et al 476 4213 (2018)
  61. Meisel Z, Deibel A et al J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 45 093001 (2018)
  62. Beloin S, Han S et al Phys. Rev. C 97 (1) (2018)
  63. Pihajoki P, Mannerkoski M et al ApJ 863 8 (2018)
  64. Tepliakov N V, Vovk T A et al ApJ 857 41 (2018)
  65. Beskin V S Phys.-Usp. 61 353 (2018)
  66. Ofengeim D, Zyuzin D Particles 1 194 (2018)
  67. Schmitt A, Shternin P Astrophysics and Space Science Library Vol. The Physics and Astrophysics of Neutron StarsReaction Rates and Transport in Neutron Stars457 Chapter 9 (2018) p. 455
  68. Alsing Ju, Silva H O, Berti E 478 1377 (2018)
  69. Fiorella B G, Fantina A F Astrophysics and Space Science Library Vol. The Physics and Astrophysics of Neutron StarsNuclear Equation of State for Compact Stars and Supernovae457 Chapter 6 (2018) p. 255
  70. Mushtukov A A, Verhagen P A et al 474 5425 (2018)
  71. Batra N D, Nunna K P, Banik S Phys. Rev. C 98 (3) (2018)
  72. Morley P D Astrophys Space Sci 363 (1) (2018)
  73. Suleimanov V F, Klochkov D et al A&A 600 A43 (2017)
  74. Ofengeim D D, Yakovlev D G 467 3598 (2017)
  75. Oertel M, Hempel M et al Rev. Mod. Phys. 89 (1) (2017)
  76. Beznogov M V, Yakovlev D G et al J. Phys.: Conf. Ser. 929 012010 (2017)
  77. Popov S B, Taverna R, Turolla R Mon. Not. R. Astron. Soc. 464 4390 (2017)
  78. Coti Z F, Rea N et al 471 1819 (2017)
  79. Mignani R P, Testa V et al Mon. Not. R. Astron. Soc. 465 492 (2017)
  80. Potekhin A Y, Pons J A, Page D Space Sciences Series of ISSI Vol. The Strongest Magnetic Fields in the UniverseNeutron Stars—Cooling and Transport54 Chapter 8 (2016) p. 245
  81. Haensel P, Bejger M et al Eur. Phys. J. A 52 (3) (2016)
  82. Beznogov M V, Fortin M et al Mon. Not. R. Astron. Soc. 463 1307 (2016)
  83. Fortin M, Providência C et al Phys. Rev. C 94 (3) (2016)
  84. Suleimanov V F, Poutanen J et al Eur. Phys. J. A 52 (2) (2016)
  85. Loudon R Proc. R. Soc. A. 472 20150534 (2016)
  86. González C D, Zane S et al Mon. Not. R. Astron. Soc. 459 3585 (2016)
  87. Hamil O, Stone N  J, Stone J  R Phys. Rev. D 94 (6) (2016)
  88. Bogdanov S, Heinke C O et al ApJ 831 184 (2016)
  89. Mushtukov A A, Nagirner D I, Poutanen Ju Phys. Rev. D 93 (10) (2016)
  90. Garasev M A, Derishev E V et al Mon. Not. R. Astron. Soc. 459 1847 (2016)
  91. Potekhin A Y, De Luca A, Pons J A Space Sci Rev 191 171 (2015)
  92. Turolla R, Zane S, Watts A L Rep. Prog. Phys. 78 116901 (2015)
  93. Beznogov M V, Yakovlev D G 447 1598 (2015)
  94. Ho W C G, Espinoza C M et al Sci. Adv. 1 (9) (2015)
  95. Potekhin A Y, Pons J A, Page D Space Sci Rev 191 239 (2015)
  96. Oliveira A  M, Velten H  E  S et al Phys. Rev. D 92 (4) (2015)
  97. Fortin M, Zdunik J L et al A&A 576 A68 (2015)
  98. Belyaev V B, Ricci P et al Nuclear Physics A 937 17 (2015)
  99. Kotera K, Amato E, Blasi P J. Cosmol. Astropart. Phys. 2015 026 (2015)
  100. Potekhin A Y, Chabrier G, Ho W C G A&A 572 A69 (2014)

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение