Super Winds and Radio Emission in X-ray Binary Systems

Autores
Abaroa, Leandro; Romero, Gustavo Esteban
Año de publicación
2024
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
We have recently proposed that supercritical colliding wind binaries (SCWBs) are suitable scenarios for particleacceleration and nonthermal radiation. In these X-ray binary systems (XRBs), the wind from the companionstar collides with the wind ejected from the super-Eddington accretion disk of the stellar black hole. Strongshocks are generated in this collision, leading to the acceleration of particles and subsequent broadband emissionthrough different nonthermal radiative processes. In particular, we estimate luminosities of the order of L ≈1034 erg s−1in the radio band. One of the major components in these processes is the power provided by thesuper wind expelled from the disk. Furthermore, some properties of the wind photosphere, such as its geometryor its temperature distribution, also contribute to the absorption and reprocessing of the nonthermal radiation.In this work, we perform a more detailed description of the powerful wind launched from the accretion disk, inorder to obtain a better understanding of the above-mentioned processes.
Hemos propuesto recientemente que las binarias con colisión de viento súper críticas (SCWBs) pueden ser escenarios apropiados para acelerar partículas y producir radiación no térmica. En estas binarias de rayos X (XRBs), el viento de la estrella donante de masa colisiona con el viento eyectado del disco súper crítico del agujero negro estelar. Como consecuencia de esta colisión se generan ondas de choque, en donde se aceleran part´ıculas y se produce radiación de origen no térmico a través de distintos procesos radiativos. En particular, estimamos que, en la banda de radio del espectro, la luminosidad puede alcanzar valores de L ≈ 1034 erg s−1 . El principal componente de estos procesos es el súper viento expulsado del disco de acreci´on. Además, algunas propiedades de la fotosfera asociada al viento, tales como su geometría o distribuci´on de temperaturas, también contribuyen en la posterior absorción y reprocesamiento de la radiación no térmica. En este trabajo, describimos de manera más detallada el viento lanzado del disco de acreci´on, con el propósito de tener un mejor entendimiento de los procesos mencionados.
Fil: Abaroa, Leandro. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto Argentino de Radioastronomía. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto Argentino de Radioastronomía; Argentina
Fil: Romero, Gustavo Esteban. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto Argentino de Radioastronomía. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto Argentino de Radioastronomía; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina
Materia
X-RAY BINARIES
BLACK HOLES
OUTFLOWS
ACCRETION DISKS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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Hemos propuesto recientemente que las binarias con colisión de viento súper críticas (SCWBs) pueden ser escenarios apropiados para acelerar partículas y producir radiación no térmica. En estas binarias de rayos X (XRBs), el viento de la estrella donante de masa colisiona con el viento eyectado del disco súper crítico del agujero negro estelar. Como consecuencia de esta colisión se generan ondas de choque, en donde se aceleran part´ıculas y se produce radiación de origen no térmico a través de distintos procesos radiativos. En particular, estimamos que, en la banda de radio del espectro, la luminosidad puede alcanzar valores de L ≈ 1034 erg s−1 . El principal componente de estos procesos es el súper viento expulsado del disco de acreci´on. Además, algunas propiedades de la fotosfera asociada al viento, tales como su geometría o distribuci´on de temperaturas, también contribuyen en la posterior absorción y reprocesamiento de la radiación no térmica. En este trabajo, describimos de manera más detallada el viento lanzado del disco de acreci´on, con el propósito de tener un mejor entendimiento de los procesos mencionados.
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