Show simple item record

Stabilita hvězd ve dvojhvězdě
dc.contributor.advisorPejcha, Ondřej
dc.creatorCehula, Jakub
dc.date.accessioned2022-04-06T10:51:11Z
dc.date.available2022-04-06T10:51:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/147930
dc.description.abstractPrenos hmoty v dvojhviezde je bežným javom v stelárnej astrofyzike. Ak sa prenos hmoty deje na dynamickej časovej škále, dvojhviezda môže prejst' katastrofickou interakciou sprevádzanou ohromnou stratou hmoty, momentu hybnosti a energie. Táto takzvaná fáza vývoja v spoločnej obálke je kl'účovým krokom pri formácii blízkych dvojhviezd zložených z kompaktných objektov (bielych trpaslíkov, ne- utrónových hviezd, čiernych dier), ktoré zahŕňajú predchodcov zdrojov gravi- tačných vĺn detegovaných interferometrom LIGO. Vylepšením existujúcich mode- lov prenosu hmoty v dvojhviezde môžeme vierohodnejšie rozhodnút', kedy nastane vývoj v spoločnej obálke a ohraničit' počet blízkych dvojhviezd zložených z kom- paktných objektov. V tejto práci predstavíme nový model prenosu hmoty v dvoj- hviezde. S prenosom hmoty budeme zaobchádzat' ako so špeciálnym prípadom hviezdneho vetra. Budeme sa opierat' o predpoklad, že Rocheho potenciál vy- tvára de Lavalovu trysku okolo prvého Lagrangeovského bodu. Hmota je potom prenášaná cez trysku. Náš model prenosu hmoty v dvojhviezde predpovedá mieru prenosu hmoty rovnakého rádu ako štandardné modely, ktoré používajú Bernoul- liho zákon. Výhodou nášho modelu však je, že je rozšíritel'ný tak,...cs_CZ
dc.description.abstractBinary mass transfer is a common phenomenon is stellar astrophysics. If the mass transfer proceeds on dynamical timescale, the binary can undergo a catastrophic interaction accompanied by tremendous loss of mass, angular momentum, and energy. This so-called common envelope evolution phase is a crucial step in the formation of close binaries composed of compact objects (white dwarfs, neutron stars, black holes), which includes progenitors of gravitational wave sources de- tected by LIGO. By improving existing models of binary mass transfer we can correct the predictions of common envelope evolution and constraint the rates of close binaries composed of compact objects. In this work, we introduce new model of binary mass transfer. We will treat the mass transfer as a special case of stellar wind. We will rely on the assumption that the Roche potential sets up a de Laval nozzle around the first Lagrange point. The mass is then transferred through the nozzle. Our binary mass transfer model predicts mass transfer rates in the same order of magnitude as the standard models which use the Bernoulli's law. But the advantage of our model is that it is extendable to account for radiation.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectclose binaries|mass transfer|stellar windsen_US
dc.subjectblízké dvojhvězdy|přenos hmoty|hvězdné větrycs_CZ
dc.titleStability of stars undergoing rapid mass lossen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-08
dc.description.departmentInstitute of Theoretical Physicsen_US
dc.description.departmentÚstav teoretické fyzikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId216027
dc.title.translatedStabilita hvězd ve dvojhvězděcs_CZ
dc.contributor.refereeKrtička, Jiří
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeoretická fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTheoretical Physicsen_US
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Ústav teoretické fyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Institute of Theoretical Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeoretická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTheoretical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPrenos hmoty v dvojhviezde je bežným javom v stelárnej astrofyzike. Ak sa prenos hmoty deje na dynamickej časovej škále, dvojhviezda môže prejst' katastrofickou interakciou sprevádzanou ohromnou stratou hmoty, momentu hybnosti a energie. Táto takzvaná fáza vývoja v spoločnej obálke je kl'účovým krokom pri formácii blízkych dvojhviezd zložených z kompaktných objektov (bielych trpaslíkov, ne- utrónových hviezd, čiernych dier), ktoré zahŕňajú predchodcov zdrojov gravi- tačných vĺn detegovaných interferometrom LIGO. Vylepšením existujúcich mode- lov prenosu hmoty v dvojhviezde môžeme vierohodnejšie rozhodnút', kedy nastane vývoj v spoločnej obálke a ohraničit' počet blízkych dvojhviezd zložených z kom- paktných objektov. V tejto práci predstavíme nový model prenosu hmoty v dvoj- hviezde. S prenosom hmoty budeme zaobchádzat' ako so špeciálnym prípadom hviezdneho vetra. Budeme sa opierat' o predpoklad, že Rocheho potenciál vy- tvára de Lavalovu trysku okolo prvého Lagrangeovského bodu. Hmota je potom prenášaná cez trysku. Náš model prenosu hmoty v dvojhviezde predpovedá mieru prenosu hmoty rovnakého rádu ako štandardné modely, ktoré používajú Bernoul- liho zákon. Výhodou nášho modelu však je, že je rozšíritel'ný tak,...cs_CZ
uk.abstract.enBinary mass transfer is a common phenomenon is stellar astrophysics. If the mass transfer proceeds on dynamical timescale, the binary can undergo a catastrophic interaction accompanied by tremendous loss of mass, angular momentum, and energy. This so-called common envelope evolution phase is a crucial step in the formation of close binaries composed of compact objects (white dwarfs, neutron stars, black holes), which includes progenitors of gravitational wave sources de- tected by LIGO. By improving existing models of binary mass transfer we can correct the predictions of common envelope evolution and constraint the rates of close binaries composed of compact objects. In this work, we introduce new model of binary mass transfer. We will treat the mass transfer as a special case of stellar wind. We will rely on the assumption that the Roche potential sets up a de Laval nozzle around the first Lagrange point. The mass is then transferred through the nozzle. Our binary mass transfer model predicts mass transfer rates in the same order of magnitude as the standard models which use the Bernoulli's law. But the advantage of our model is that it is extendable to account for radiation.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav teoretické fyzikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV