Pohyb částic v blízkosti kompaktních hvězdných objektů
Particle motion in the vicinity of compact stellar objects
diploma thesis (DEFENDED)
![Document thumbnail](/bitstream/handle/20.500.11956/30679/thumbnail.png?sequence=7&isAllowed=y)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/30679Identifiers
Study Information System: 65230
Collections
- Kvalifikační práce [11266]
Author
Advisor
Referee
Šubr, Ladislav
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Astronomy and Astrophysics
Department
Institute of Theoretical Physics
Date of defense
17. 5. 2010
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
V této diplomové práci se zabýváme vlastnostmi hvězdného větru hnaného absorpcí záření ve spektrálních čarách v rentgenových dvojhvězdách. Na konkrétním případu systému Cygnus X-1 jsou analyzovány efekty, které má kompaktní průvodce na hvězdný vítr pocházející z veleobra. Vyvinuli jsme 3D hydrodynamický model cirkumstelární hmoty založený na Castorově-Abbottově-Kleinově mechanismu vzniku hvězdného větru. Kromě důsledků přítomnosti kompaktního průvodce - gravitace a tlak záření v kontinuu - jsou zahrnuty také odstředivá a Coriolisova síla způsobené oběhem obou složek systému kolem společného těžiště. Tyto síly narušují sférickou symetrii větru a vedou k odlišným výsledkům než dřívější čistě radiální hydrodynamické simulace.
In this thesis we discuss the properties of a radiation-driven stellar wind in an X-ray binary system. Using the parameters appropriate for the high mass Xray binary system Cygnus X-1, the effects of the compact companion on the stellar wind are examined. We have developed a full 3D hydrodynamic model of circumstellar mass based on a modified version of the Castor, Abbott & Klein line-driven mechanism. The effects of the compact companion - gravity and continuum radiation pressure - as well as the centrifugal and Coriolis force due to orbital motion are included. These forces subvert the spherical symmetry of the wind and lead to significantly different results then previous strictly radial hydrodynamic simulations.