Излом видимого сдвига ядра в релятивистских струйных выбросах
Нохрина Елена Евгеньевна
Физический Институт им. П.Н. Лебедева РАН
В рассмотрении на HEA-2024
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024arXiv241102925N/abstract
Нохрина Елена Евгеньевна
Метод видимого сдвига ядра успешно применяется для оценки физических параметров в релятивистских струйных выбросах из активных ядер галактик. Данные последних наблюдений показывают, что частотная зависимость видимого положения ядра часто имеет степень, отличную от стандартной величины -1 (Порт и др. 2011, Кутькин и др. 2014, Парк и др. 2021; Риччи и др. 2022). Этот эффект связан с параболической формой в области ядер, наблюдаемых на высоких частотах (Альгаба и др. 2017; 2019), и с ускорением плазмы в джете (Ковалев и др. 2020; Нохрина и Пушкарев, 2024).
Мы исследуем возможность существования излома видимого сдвига ядра. При изменении формы и режима замагниченности в джете меняется зависимость условий, определяющих оптическую толщу, от расстояния вдоль джета. Это должно приводить к разным степеням зависимости видимого положения ядра от частоты. Вследствие этого меняется и коэффициент сдвига ядра (core shift offset). При этом, при переходе из одного асимптотического режима в другой этот коэффициент должен испытывать скачок. В работе рассмотрены физические случаи, приводящие к излому в сдвиге ядра, и получены условия на величину скачка его коэффициента.
Обе ветви сдвига ядра могут быть использованы для оценки величины магнитного поля в выбросе, что повышает точность этих оценок во внутренних областях выброса. На примере джета из галактики NGC 315 с продетектированным изломом проведена оценка величины магнитного поля и его закрученности вдоль выброса в параболической и конической областях.
Метод может быть применен к многочастотным данным источников, сдвиг ядра в которых не описывается одной степенью или имеет выбросы (например, выборка из статьи Соколовского и др. 2011). Предварительные результаты получены для моделирования непрерывной зависимости положения ядра от частоты. Для детектирования подобных эффектов будут важны измерения на высоких частотах с высоким разрешением (например, планируемый к запуску Спектр-М).