قرص مزود: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.2 (تجريبي)
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
سطر 6:
== حركة التزويد ==
 
يدور قرص من الغاز والغبار حول الجسم المركزي ليس بسرعة متساوية وإنما تختلف السرعات للغاز في الجزء الداخلي من القرص عن سرعة الأجزاء في الأطراف. وطبقا [[قوانين كيبلر للحركة الكوكبية|قوانين كبلر]] تدور أجزاء الغاز القريبة من الجسم المركزي أسرع وينتج عن ذلك احتكاك بين جزيئات الغاز وبعضها. ينتج بالتالي عن هذا الاحتكاك تكون الدوامات وتصادم بين الجسيمات وتسقط بعضها بفعل [[جاذبية (توضيح)|الجاذبية]] على الجسم المركزي ،المركزي، بذلك تزداد كتلة الجسم المركزي شيئا فشيئا.
 
أثناء تلك العملية فالجسيم لا بد وأن ينقل [[زخم زاوي|زخمه الزاوي]] إلى الخارج طبقا لقانون [[حفظ الزخم الزاوي|انحفاظ الزخم الزاوي]] ، ويتم ذلك باعطائه زخمه الزاوي لأحد الجسيمات في القرص فيتخذ الجسيم المكتسب للزخم الزاوي مدارا أكبر في القرص مبتعدا عن الجسم المركزي. (هذا أحد تفسيرات تكون أذرعة حلزونية للمجرات حول [[حوصلة مجرة]]).
سطر 21:
 
افترض كل من نيقولاي شاكورا وراشد سونيايف عام 1973
<ref name="SS1973">{{Citationاستشهاد | الأخير1=Shakura | الأول1=N. I. | الأخير2=Sunyaev | الأول2=R. A. | تاريخ=1973 | عنوان=Black Holes in Binary Systems. Observational Appearance | periodical=Astronomy and Astrophysics | المجلد=24 | صفحات=337–355 | bibcode=1973A&A....24..337S
}}</ref>.<ref name="W1948">{{Citationاستشهاد | الأخير=Weizsäcker | الأول=C. F. | سنة=1948 | عنوان=Die Rotation Kosmischer Gasmassen | periodical=Z. Naturforsch. | المجلد=3a | العدد= | صفحات=524–539 | مسار=
}}</ref>
أن دوامات تحدث للغاز في القرص تكون مصدرا لزيادة [[لزوجة|اللزوجة]]. وبافتراض أن الدوامات تحدث عند سرعات تحت سرعة الصوت واعتبار أن سمك القرص هو أقصي حد لحجم الدوامات فيمكن حساب اللزوجة من المعادلة الآتية:
سطر 55:
 
و <math>M</math><math>r</math> [[نصف قطر]] المدار حول الجسم المركزي.
<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير=Landau and Lishitz | سنة=1959 | عنوان=Fluid Mechanics | إصدار=31}}</ref>
 
وباستخدام معادلة [[توازن هيدروستاتيكي|التوازن الهيدروستاتيكي]] وأخذ [[حفظ الزخم الزاوي|انحفاظ الزخم الزاوي]] في الاعتبار ،الاعتبار، وافتراض أن سمك القرص رفيع فيمكن حل معادلات شكل القرص بواسطة المعامل <math>\alpha</math>.
 
وباستخدام قانون كرامر ،كرامر، نحصل على:
 
:<math>H=1.7\times 10^8\alpha^{-1/10}\dot{M}^{3/20}_{16} m_1^{-3/8} R^{9/8}_{10}f^{3/5} {\rm cm}</math>
سطر 67:
حيث:
<math>T_c</math> و<math>\rho</math> هما درجة حرارة و[[كثافة]] الخط الوسطي ،الوسطي،
 
<math>\dot{M}_{16}</math> معامل التزويد محسوبا بالوحدة <math>10^{16}{\rm g\ s}^{-1}</math>,
سطر 86:
 
* وتُعرف طريقة أخرى للحساب تعتمد على '''نموذج قرص بيتا''' وتؤدي إلى استقرار القرص بالنسبة للزوجته وحرارته مع اعتبار اللزوجة تتناسب مع [[ضغط|ضغط الغاز]] <math>\nu \propto \alpha p_{\mathrm{gas}}</math>.
<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير=Lightman and Eardley | سنة=1974 | عنوان=Black Holes in Binary Systems: Instability of Disk Accretion | periodical=The Astrophysical Journal, | الأول2=Douglas M. | المجلد=187 | العدد= | الأخير2=Eardley| صفحات=1 | bibcode=1974ApJ...187L...1L | doi=10.1086/181377 | الأول1=Alan P. }}</ref>
<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير=Piran | سنة=1978 | عنوان=The role of viscosity and cooling mechanisms in the stability of accretion disks | periodical=The Astrophysical Journal, | المجلد=221 | العدد= | صفحات=652 | bibcode=1978ApJ...221..652P | doi=10.1086/156069 | الأول1=T. }}</ref>
 
يلاحظ أن النموذج الأساسي لشاكورا وسونيايف يعتبر اللزوجة تتناسب تناسبا طرديا مع الضغط الكلى للغاز ،للغاز، أي أن:
 
<math> p_{\mathrm{tot}} = p_{\mathrm{rad}} + p_{\mathrm{gas}} = \rho c_{\rm s}^2</math>
سطر 97:
<math>\nu = \alpha c_{\rm s} H = \alpha c_s^2/\Omega = \alpha p_{\mathrm{tot}}/(\rho \Omega)</math>
 
ويعتبر نموذج شكورا وسونيايف أن القرص يكون في توازن حراري ويستطيع إشعاع حرارته بكفاءة. وفي تلك الحالة يشع القرص حرارة اللزوجة فيبرد ويصبح سمكه رفيعا. ولكن هذا الافتراض قد لا يسري ،يسري، ففي حالة عدم كفاءة القرص على اشعاع الحرارة فقد ينتفخ القرص في هيئة إطار أو في شكل آخر ليس مسطحا له بعدين ولكن حجميا ذو ثلاثة أبعاد. ولكن الحل الذي ينتج شكل الإطار يتطلب أن يكون معدل التزايد أقل قليلا من [[حد إدنجتون]].
 
* ونموذج ثالث يماثل حلقات [[زحل]] حيث يكون القرص فقير الغاز بحيث يكون انتقال [[زخم زاوي|الزخم الزاوي]]
بصفة أساسية عن طريق تصادمات بين حبيبات صلبة وتفاعلات [[جاذبية (توضيح)|الجاذبية]] بين القرص وقمر. هذا النموذج يتطابق مع قياسات فلكية أجريت خلال السنوات القليلة الماضية بطريقة [[عدسة الجاذبية|عدسات الجاذبية]]
.<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير=Poindexter et al. | سنة=2008 | عنوان=The Spatial Structure of An Accretion Disk | الأول3=Christopher S. | الأخير3=Kochanek | periodical=The Astrophysical Journal, | الأول2=Nicholas | المجلد=673 | العدد= 1| الأخير2=Morgan| صفحات=34 | arxiv=0707.0003 | doi=10.1086/524190 | الأول1=Shawn }}</ref>
<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير=Eigenbrod et al. | سنة=2008 | عنوان=Microlensing variability in the gravitationally lensed quasar QSO 2237+0305 = the Einstein Cross. II. Energy profile of the accretion disk | periodical= Astronomy & Astrophysics, | المجلد=490 | العدد= | صفحات=933 | arxiv=0810.0011 }}</ref>
<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير=Mosquera et al. | سنة=2009 | عنوان=Detection of chromatic microlensing in Q 2237+0305 A | الأول3=E. | الأخير3=Mediavilla | periodical=The Astrophysical Journal, | الأول2=J. A. | المجلد=691 | العدد= 2| الأخير2=Muñoz| صفحات=1292 | arxiv=0810.1626 | doi=10.1088/0004-637X/691/2/1292 | الأول1=A. M. }}</ref>
.<ref>{{Citationاستشهاد | الأخير1=Floyd et al. | سنة=2009 | عنوان=The accretion disc in the quasar SDSS J0924+0219 | periodical= ArXiv:0905.2651v1 [astro-ph.HE] | arxiv=0905.2651}}</ref>
 
== مراجع ==