Polarização de raios X inalterada durante quedas de acreção no estado de baixa dureza de Cygnus X-1
Cygnus X-1 serve como referência fundamental para o estudo de mecanismos de acreção em binários de raios X de buracos negros de massa estelar.
Pontos-chave
- Em foco: Cygnus X-1 serve como referência fundamental para o estudo de mecanismos de acreção em binários de raios X de buracos negros de massa estelar
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Cygnus X-1 serve como referência fundamental para o estudo de mecanismos de acreção em binários de raios X de buracos negros de massa estelar. Embora a temporização e a espectroscopia tradicionais de raios X tenham mapeado suas transições de estado bimodal, restringir a configuração geométrica exata de seu plasma de acreção requer ferramentas adicionais.
Nesta carta, apresentamos uma análise espectropolarimétrica conjunta de Cygnus X-1 durante eventos de diminuição de fluxo, ou ``dips'', observados em seu estado de baixa dureza usando dados simultâneos de IXPE, NICER e NuSTAR. O modelo espectral de banda larga revela que a redução do fluxo dependente de energia durante essas quedas é melhor descrita por um modelo de absorção de cobertura parcial, impactando fortemente as bandas de energia mais suaves.
Esta absorção é consistente com o obscurecimento por aglomerados densos e frios originados do vento estelar da companheira ou do disco de acreção externo durante a conjunção superior. Notavelmente, nossa análise polarimétrica demonstra que, apesar das quedas significativas de fluxo, o grau de polarização e o ângulo de polarização na banda de 2-8 keV permanecem amplamente consistentes entre os intervalos de mergulho e de desligamento.
A estabilidade da assinatura de polarização durante estes períodos altamente absorvidos indica que a emissão obscurecida do disco térmico não contribui significativamente para a polarização total. Em última análise, estes resultados apoiam fortemente um cenário onde a polarização dos raios X se origina de uma coroa de disco de acreção estendida, provavelmente oblata, cuja grande escala torna a sua geometria geral não afetada pela aglomeração localizada.
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Fonte original: arXiv High Energy Astrophysics