Предел Эддингтона

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Преде́л Э́ддингтона (эддингтоновский предел) — величина мощности

давления достаточно для компенсации веса оболочек звезды, которые окружают зону термоядерных реакций, то есть звезда находится в состоянии равновесия: не сжимается и не расширяется. При превышении предела Эддингтона звезда начинает испускать сильный звёздный ветер
.

Критическая (эддингтоновская) светимость — максимальная

давления излучения
объекта.

Названы по имени английского астрофизика

Артура Стенли Эддингтона
.

Критическая светимость в классическом (эддингтоновском) приближении

Критическая светимость определяется условием равновесия силы тяготения и давления излучения .

Обычно рассматривается равновесие

давление излучения
 — на электронную компоненту, однако сколько-нибудь существенное разделение зарядов в этих условиях невозможно ввиду возникновения очень мощных кулоновских сил, возвращающих плазму к нейтральному состоянию.

Сила тяжести , действующая со стороны изотропного излучающего тела массы на протон, находящийся на расстоянии от источника, равна

где  — масса протона.

Поток излучения на этом расстоянии:

где  — светимость источника.

Тогда сила , действующая на электрон вследствие томсоновского рассеяния фотонов на электронах, равна

где  — томсоновское сечение рассеяния фотона на электроне:

Таким образом, исходя из условия равновесия и с учётом того, что электростатическое взаимодействие значительно сильнее гравитационного, то есть протон-электронные пары можно считать связанными, критическая светимость

или, если выразить массу объекта в массах Солнца M,

эрг/с,

то есть критическая светимость зависит только от массы объекта и механизмов взаимодействия излучения с веществом.

Отклонения от критической светимости и сверхкритическая аккреция

Фактически условие равновесия силы тяжести и давления излучения является условием возможности аккреции вещества на излучающий объект.

Однако в случае существенной неизотропности аккреции, например, в случае аккреционных дисков таких компактных объектов, как чёрные дыры и нейтронные звёзды, возможны ситуации, когда источником энергии является гравитационная энергия аккрецирующего вещества и темпы аккреции настолько высоки, что светимость превышает критическую. Для таких объектов характерно интенсивное истечение вещества из аккреционного диска, вызванное давлением излучения. Наиболее известным из таких объектов является SS 433, а также самая интенсивно светящаяся нейтронная звезда M82 X-2.

См. также

Литература