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241、黑洞吞噬恒星拉丝效应新机制
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欧洲核子中心预印本doi :10.5281/zenodo.22341798 或 https://doi.org/10.5281/zenodo.22341798 本人学术身份编号:orcid id: 0009-0005-2185-5790,可自行前往学术官网检索查阅相关研究内容。 读者自行复制该编号去 zenodo 官网搜索(用英文标题或英文关键词搜索)就能查看英文、中文pdf全文。 摘要 传统潮汐撕裂事件(TDE)理论认为:恒星靠近黑洞时,黑洞潮汐引力差超过恒星自身自引力,直接把固态恒星撕扯断裂,形成细长物质丝流。该物理模型隐含两个关键力学前提:其一,撕扯固体物质需要对抗性阻力或者外部阻挡条件;其二,固态星体受应力破坏只会发生脆性断裂。但恒星坠向黑洞漩涡场的过程不存在外部阻挡。若仅依靠潮汐引力差作用,结果只有两种可能:要么整个星体被整体拖拽吸积;即便假设潮汐应力足以破坏星体,固态物质也只会脆性断裂,分裂成两块或者数块大块碎片,无法形成连续绵长的丝状,虫状物质流。因此传统模型存在底层物理逻辑缺陷。 本文提出熔融拖拽拉丝新机制:恒星落入黑洞漩涡环境,黑洞近场持续存在向外传播的高能伽马光子,以光子能量输运的方式形成大范围高温环境。星体朝向黑洞一侧优先接收光子能量,温度升高并率先发生高温熔融,原有晶体固态连接结构消失;星体后部依旧保留固态物质结构。熔融物质受黑洞漩涡旋力获得很高运动速度,后方固态物质运动相对滞后;熔融部分与后方固态物质之间存在物质拖拽耦合,高速运动的熔融物质不断向前延展拉伸,物质丝越拉越长。 星体熔融属于梯度渐进过程,并非整体一次性气化。前端熔融相变会消耗局部热能,造成区域短暂降温,但黑洞近场光子热量持续向外补给,向后传导,使后部固态物质循序渐进进入熔融状态,持续补充丝状流物质,最终维持大尺度丝状,虫状结构。 值得注意,生成的丝状物质属于部分熔融状态,并未完全解离,这部分丝状物质最终大多被黑洞吸积。本机制不需要假设潮汐引力直接扯碎固态星体,可以对潮汐撕裂事件观测到的丝状残骸流现象提供一套自洽的物理解释。 关键词: 黑洞;潮汐撕裂事件;熔融拖拽拉丝;漩涡旋力;物质丝流;脆性断裂;梯度熔融 |
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