《表1 能够对X射线暴产生重要影响的核质量不确定度[38]a)》

《表1 能够对X射线暴产生重要影响的核质量不确定度[38]a)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《天体Ⅰ型X射线暴中的核物理》


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a)核质量误差σ的单位是keV,最后1列为最新原子质量评估AME2016的数据[40].Exp表示AME2012[41]中的实验值,XTP表示AME2012中的理论外推值,CDE表示根据库仑位移能计算的理论值[42].核素括号中的A,B表示该核素对模型A和模型B预言的灰烬成分有影响,括号外的*表示该核素对预言的光度

2017年,Schatz和Ong[38]研究了核质量不确定度对预言的X射线暴光度曲线和最终燃烧灰烬成分的影响.在他们所用的One-zone X射线暴模型中,真实地考虑了演化过程中温度和密度随时间变化的影响,也即模型中温度和密度是随时间变化的.而在下面提到的后处理(post-processing)模型中,假设是恒定的温度和密度关系,也即模型中温度和密度是随时间不变的.在Schatz和Ong的论文中考虑了两种暴发情形:模型A是极端混合的H/He暴发,发生的是扩张的rp过程(主要rp过程终结于A=109质量区)[29];模型B是典型混合的H/He暴发,发生的是有限的rp过程(主要rp过程终结于A=60~64质量区,只有少部分流向A=80区)[33].在模型A中,许多核质量的不确定度还需要进一步降低,其中包括58Zn,61Ga,62Ge,65As,66Se,78Y,79Y,79Zr,80Zr,81Zr,82Zr,82Nb,83Nb,86Tc,91Rh,95Ag,98Cd,99In,100In,101In.在模型B中,只有3个核素的质量不确定度对预言的光度曲线有显著的影响,即27P,61Ga和65As;还有3个可以强烈地影响灰烬成分,即80Zr,81Zr和82Nb.结合最新研究进展[39,40],我们整理列出了那些需要精确实验质量数据的核素以及需要提高实验质量精度的核素,如表1所示.