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Carbon Flashes in the Heavy Element Ocean on Accreting Neutron Stars

机译:积聚中子星的重元素海洋中的碳闪烁

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摘要

We show that burning of a small mass fraction of carbon in a neutron star ocean is thermally unstable at low accumulated masses when the ocean contains heavy ashes from the hydrogen burning rapid proton (rp) process. The key to early unstable ignition is the low thermal conductivity of a heavy element ocean. The instability requires accretion rates in excess of one-tenth the Eddington limit when the carbon mass fraction is 0.1 or less. The unstable flashes release 10^{42} to 10^{43} ergs over hours to days, and are likely the cause of the recently discovered large Type I X-ray bursts (so-called ``superbursts'') from six Galactic low mass X-ray binaries. In addition to explaining the energetics, recurrence times, and durations of the superbursts, these mixed carbon/heavy element flashes have an accretion rate dependence of unstable burning similar to that observed. Though the instability is present at accretion rates near Eddington, there is less contrast with the accretion luminosity there, explaining why most detections are made at accretion rates between 0.1 and 0.3 Eddington. Future comparisons of time dependent calculations with observations will provide new insights into the rp process.
机译:我们显示,当海洋中包含来自氢燃烧快速质子(rp)过程的大量烟灰时,在中子星海洋中燃烧一小部分碳在热累积不稳定的情况下是热不稳定的。早期不稳定点火的关键是重元素海洋的低热导率。当碳质量分数为0.1以下时,不稳定性要求吸积率超过爱丁顿极限的十分之一。不稳定的闪光灯会在数小时至数天的时间内释放10 ^ {42}至10 ^ {43} erg,这很可能是最近发现的六个银河系I型X射线大爆发(所谓的“超爆”)的原因。低质量的X射线二进制文件。除了解释爆炸的能量,重复时间和持续时间外,这些混合的碳/重元素闪蒸与不稳定燃烧的积聚速率相关性与观察到的相似。尽管在爱丁顿附近的吸积率处存在不稳定性,但与那里的吸积光度的对比度较小,这解释了为什么大多数检测是在0.1到0.3爱丁顿之间的吸积率下进行的。时间相关的计算与观测值的未来比较将为rp过程提供新的见解。

著录项

  • 作者

    Cumming, A; Bildsten, L;

  • 作者单位
  • 年度 2001
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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