Статистика магнитных полей OBA-звезд

Авторы

  • Александр Холтыгин Санкт-Петербургский государственный университет, Университетский пр., 28, Санкт-Петербург, 198504, Россия
  • Дмитрий Мокшин Санкт-Петербургский государственный университет, Университетский пр., 28, Санкт-Петербург, 198504, Россия

DOI:

https://doi.org/10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp18-30

Ключевые слова:

звезды, магнитные поля, статистика

Аннотация

Недавние измерения магнитных полей OBА-звезд показывают, что их магнитные поля распределены по логарифм-нормальному закону со средним значением log(B) ~ 2.6-2.8 и стандартным отклонением sigma ~ 0.25-0.66, где B - среднеквадратичное магнитное поле в Гс. Доля OB-звезд с зарегистрированными магнитными полями от ~100 Гс до ~50 кГс (магнитных OB-звезд) составляет 7-12 %. У остальных OBА-звезд магнитных полей до недавнего времени не было обнаружено. Усовершенствование методики измерения магнитных полей за последние 5–7 лет позволило зарегистрировать слабые магнитные поля у ~10 BA-звезд со значениями log(B) в промежутке от ~0.2 до ~15 Гс. Распределение магнитных полей этих слабомагнитных звезд также может быть описано логарифм-нормальным законом с такой же дисперсией, что и для магнитных OB-звезд, но co средним log(B) ~ 0.10. По аналогии с магнитными OBА-звездами мы предположили, что это распределение справедливо для всех OBА-звезд с неизмеренными магнитными полями. По данным о радиусах этих звезд построены функции распределения магнитных потоков и магнитных моментов как магнитных, так и слабомагнитных звезд. Показано, что эти величины для всех магнитных OBA-звезд могут быть описаны едиными функциями распределения. Средние магнитные потоки Ф (в Гс·см2) магнитных и слабомагнитных OB-звезд составляют log(Ф) ~ 26.3 и ~ 23.1, что близко к соответствующим величинам для магнитаров и радиопульсаров соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о существовании общей функции распределения магнитных полей всех OBA-звезд, как магнитных, так и слабомагнитных. Приводятся возможные представления такой функции распределения в зависимости от доли магнитных звезд. Показано, что магнитные моменты радиопульсаров и магнитаров в среднем на 5 порядков меньше соответствующих величин для слабомагнитных и магнитных звезд.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Alecian E., Kochukhov O., Petit V., et al., 2014. Astron. Astroph., vol. 567, A28. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201323286

Alecian E., Tkachenko A., Neiner C., Folsom C.P., Leroy B., 2016. Astron. Astroph., vol. 589, A47. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201527355

Alecian E., Villebrun F., Grunhut J., et al., 2019. In Brun A., Mathis S., Charbonnel C., Dubrulle B. (Eds), EAS Publications Series. vol. 82, pp. 345–355, doi:10.1051/eas/1982030 (arXiv:1705.10650). DOI: https://doi.org/10.1051/eas/1982030

Arge C.N., Mullan D.J., Dolginov A.Z., 1995. Astrophys. J., vol. 443, p. 795. DOI: https://doi.org/10.1086/175569

Aurière M., Wade G.A., Silvester J., et al., 2007. Astron. Astroph., vol. 475, no. 3, pp. 1053–1065. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20078189

Blazère A., Neiner C., Petit P., 2016a. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 459, no. 1, pp. L81–L84. DOI: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slw050

Blazère A., Petit P., Lignières F., et al., 2016b. Astron. Astroph., vol. 586, A97. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201527556

Borra E.F., Landstreet J.D., Thompson I., 1983. Astrophys. J. Suppl., vol. 53, pp. 151–167. DOI: https://doi.org/10.1086/190889

Braithwaite J., Nordlund Å., 2006. Astron. Astroph., vol. 450, no. 3, pp. 1077–1095. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20041980

Braithwaite J., Spruit H.C., 2004. Nature, vol. 431, no. 7010, pp. 819–821. DOI: https://doi.org/10.1038/nature02934

Briquet M., Hubrig S., Schöller M., De Cat P., 2007. Astron. Nachr., vol. 328, no. 1, pp. 41–45. DOI: https://doi.org/10.1002/asna.200610702

Bychkov V.D., Bychkova L.V., Madej J., 2009. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 394, no. 3, pp. 1338–1350. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.14227.x

Castro N., Fossati L., Hubrig S., et al., 2015. Astron. Astroph., vol. 581, A81.

Cowling T.G., 1945. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 105, p. 166. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/105.3.166

Duez V., Braithwaite J., Mathis S., 2010. Astroph. J. Lett., vol. 724, no. 1, pp. L34–L38. DOI: https://doi.org/10.1088/2041-8205/724/1/L34

Duez V., Mathis S., 2010. Astron. Astroph., vol. 517, A58. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/200913496

Elkin V.G., Mathys G., Kurtz D.W., Hubrig S., Freyhammer L.M., 2010. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 402, no. 3, pp. 1883–1891. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.16015.x

Ferrario L., Pringle J.E., Tout C.A., Wickramasinghe D.T., 2009. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 400, no. 1, pp. L71–L74. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-3933.2009.00765.x

Ferrario L., Wickramasinghe D., 2006. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 367, no. 3, pp. 1323–1328. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10058.x

Folsom C.P., Likuski K., Wade G.A., et al., 2013. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 431, no. 2, pp. 1513–1527. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stt269

Grunhut J.H., Rivinius T., Wade G.A., et al., 2012. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 419, no. 2, pp. 1610–1627.

Grunhut J.H., Wade G.A., Leutenegger M., et al., 2013. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 428, no. 2, pp. 1686–1695. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/sts153

Grunhut J.H., Wade G.A., Marcolino W.L.F., et al., 2009. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 400, no. 1, pp. L94–L98. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-3933.2009.00771.x

Henrichs H.F., Kolenberg K., Plaggenborg B., et al., 2012. Astron. Astroph., vol. 545, A119. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201219632

Hubrig S., Kurtz D.W., Schöller M., et al., 2012a. In Shibahashi H., Takata M., Lynas-Gray A.E. (Eds), Progress in Solar/Stellar Physics with Helio- and Asteroseismology. Astron. Soc. Pacific Conf. Ser., vol. 462, p. 318.

Hubrig S., Schöller M., Kholtygin A.F., 2014. doi:10.1093/mnras/stu388, vol. 440, no. 2, pp. 1779–1785. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stu388

Hubrig S., Schöller M., Kholtygin A.F., et al., 2012b. Astron. Astroph., vol. 546, L6. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201220265

Hubrig S., Schöller M., Schnerr R.S., et al., 2008. Astron. Astroph., vol. 490, no. 2, pp. 793–800. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:200810171

Igoshev A.P., Kholtygin A.F., 2011. Astron. Nachr., vol. 332, p. 1012. DOI: https://doi.org/10.1002/asna.201111609

Järvinen S.P., Hubrig S., Ilyin I., Schöller M., Briquet M., 2017. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 464, no. 1, pp. L85–L89. DOI: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slw191

Kholtygin A.F., Drake N.A., Fabrika S.N., 2011. In Romanyuk I., Kudryavtsev D. (Eds), Magnetic Stars. pp. 239–252.

Kholtygin A.F., Fabrika S.N., Drake N.A., et al., 2010b. Astron. Lett., vol. 36, no. 5, pp. 370–379. DOI: https://doi.org/10.1134/S1063773710050087

Kholtygin A.F., Fabrika S.N., Drake N.A., et al., 2010a. Kinemat. Phys. Celest. Bodies, vol. 26, no. 4, pp. 181–191. DOI: https://doi.org/10.3103/S0884591310040057

Kholtygin A.F., Makarenko E.I., 2019. In Kudryavtsev D.O., Romanyuk I.I., Yakunin I.A. (Eds), Physics of Magnetic Stars. Astron. Soc. Pacific Conf. Ser., vol. 518, p. 108.

Landstreet J.D., Silaj J., Andretta V., et al., 2008. Astron. Astroph., vol. 481, no. 2, pp. 465–480. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20078884

Lignières F., Petit P., Böhm T., Aurière M., 2009. Astron. Astroph., vol. 500, no. 3, pp. L41–L44. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/200911996

Makarenko E.I., Igoshev A.P., Kholtygin A.F., 2021b. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 504, no. 4, pp. 5813–5828. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stab1175

Makarenko E.I., Igoshev A.P., Kholtygin A.F., 2020. In Neiner C., Weiss W.W., Baade D. et al. (Eds), Stars and their Variability Observed from Space. pp. 375–376.

Makarenko E.I., Igoshev A.P., Kholtygin A.F., 2021a. In Makarenko E.I., Igoshev A.P., Kholtygin A.F. (Eds), MOBSTER-1 virtual conference: Stellar Variability as a Probe of Magnetic Fields in Massive Stars. p. 21, doi:10.5281/zenodo.5525449.

Manchester R.N., Hobbs G.B., Teoh A., Hobbs M., 2005a. Astron. J., vol. 129, no. 4, pp. 1993–2006. DOI: https://doi.org/10.1086/428488

Manchester R.N., Hobbs G.B., Teoh A., Hobbs M., 2005b. VizieR Online Data Catalog, VII/245.

Mathys G., 2017. Astron. Astroph., vol. 601, A14. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628429

Moss D., 2003. Astron. Astroph., vol. 403, pp. 693–697. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20030431

Neiner C., Buysschaert B., Oksala M.E., Blazère A., 2015. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 454, no. 1, pp. L56–L60. DOI: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slv128

Neiner C., Oksala M.E., Georgy C., et al., 2017. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 471, no. 2, pp. 1926–1935. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stx1549

Olausen S.A., Kaspi V.M., 2014. VizieR Online Data Catalog, J/ApJS/212/6. DOI: https://doi.org/10.1088/0067-0049/212/1/6

Pasinetti Fracassini L.E., Pastori L., Covino S., Pozzi A., 2001. Astron. Astroph., vol. 367, pp. 521–524. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20000451

Petit P., Lignières F., Aurière M., et al., 2011. Astron. Astroph., vol. 532, L13. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201117573

Petit V., Owocki S.P., Wade G.A., et al., 2013. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 429, no. 1, pp. 398–422.

Rhee J.H., Song I., Zuckerman B., McElwain M., 2007. Astrophys. J., vol. 660, no. 2, pp. 1556–1571. DOI: https://doi.org/10.1086/509912

Romanyuk I.I., Semenko E.A., Yakunin I.A., Kudryavtsev D.O., Moiseeva A.V., 2017. Astron. Nachr., vol. 338, no. 8, pp. 919–925. DOI: https://doi.org/10.1002/asna.201713398

Seach J.M., Marsden S.C., Carter B.D., et al., 2020. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 494, no. 4, pp. 5682–5703.

Shultz M., Wade G.A., 2017. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 468, no. 4, pp. 3985–3992. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stx759

Shulyak D., Paladini C., Li Causi G., Perraut K., Kochukhov O., 2014. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 443, no. 2, pp. 1629–1642. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stu1259

Sikora J., Wade G.A., Bohlender D.A., et al., 2016. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 460, no. 2, pp. 1811–1828. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stw1077

Sikora J., Wade G.A., Power J., Neiner C., 2019. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 483, no. 3, pp. 3127–3145. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/sty2895

Stütz C., Ryabchikova T., Weiss W.W., 2003. Astron. Astroph., vol. 402, pp. 729–731. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20030283

Wade G.A., Barbá R.H., Grunhut J., et al., 2015. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 447, no. 3, pp. 2551–2567. DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stu2548

Wade G.A., Grunhut J., Gräfener G., et al., 2012a. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 419, no. 3, pp. 2459–2471.

Wade G.A., Grunhut J., Gräfener G., et al., 2012b. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 419, no. 3, pp. 2459–2471. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.19897.x

Wade G.A., Howarth I.D., Townsend R.H.D., et al., 2011. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 416, no. 4, pp. 3160–3169. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.19265.x

Wade G.A., Maíz Apellániz J., Martins F., et al., 2012c. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., vol. 425, no. 2, pp. 1278–1293.

Загрузки

Просмотров аннотации: 119
Загрузок PDF: 131

Опубликован

10.03.2022

Как цитировать

Холтыгин А., Мокшин Д., 2022. Известия Крымской астрофизической обсерватории, Т. 118, № 1, С. 18–30. DOI: 10.31059/izcrao-vol118-iss1-pp18-30

Выпуск

Раздел

Материалы конференции "Магнетизм и активность Солнца и звезд - 2021"