Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

The influence of accretion geometry on the spectral evolution during thermonuclear (type-I) X-ray bursts

Jari J. E. Kajava; Duncan K. Galloway; Mikhail G. Revnivtsev; Valery F. Suleimanov; Outi-Marja Latvala; Erik Kuulkers; Miika Pursiainen; Juri Poutanen; Joonas Nättilä

The influence of accretion geometry on the spectral evolution during thermonuclear (type-I) X-ray bursts

Jari J. E. Kajava
Duncan K. Galloway
Mikhail G. Revnivtsev
Valery F. Suleimanov
Outi-Marja Latvala
Erik Kuulkers
Miika Pursiainen
Juri Poutanen
Joonas Nättilä
Katso/Avaa
4218.full.pdf (2.109Mb)
Lataukset: 

Oxford journals
doi:10.1093/mnras/stu2073
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042714306
Tiivistelmä


Neutron star (NS) masses and radii can be estimated from observations of photospheric radius-expansion X-ray bursts, provided the chemical composition of the photosphere, the spectral colour-correction factors in the observed luminosity range, and the emission area during the bursts are known. By analysing 246 X-ray bursts observed by the Rossi X-ray Timing Explorer from 11 low-mass X-ray binaries, we find a dependence between the persistent spectral properties and the time evolution of the black body normalisation during the bursts. All NS atmosphere models predict that the colour-correction factor decreases in the early cooling phase when the luminosity first drops below the limiting Eddington value, leading to a characteristic pattern of variability in the measured blackbody normalisation. However, the model predictions agree with the observations for most bursts occurring in hard, low-luminosity, 'island' spectral states, but rarely during soft, high-luminosity, 'banana' states. The observed behaviour may be attributed to the accretion flow, which influences cooling of the NS preferentially during the soft state bursts. This result implies that only the bursts occurring in the hard, low-luminosity spectral states can be reliably used for NS mass and radius determination.

Kokoelmat
  • Rinnakkaistallenteet [19207]

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatTiedekuntaLaitosOppiaineYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste