Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Исследование влияния магнитного поля на аккрецию в тесных двойных системах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Результаты теоретического исследования спектральных и поляризационных свойств излучения аккреционных колонн, находящихся в магнитном поле, с учетом неоднородности распределения плотности. Показано, что «эффективней радиус» колонны является функцией как частоты излучения, так и угла между осью колонны и лучом зрения. Полученные фазовые зависимости интегральных характеристик возникающих… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА I. ЗВЕЗДЫ ТИПА AM ГЕРКУЛЕСА: НАБЛЮДЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
    • I. I. Долговременные изменения AM Геркулеса
      • 1. 2. Орбитальные кривые блеска
      • 1. 3. Быстрая переменность
      • 1. 4. Спектральные наблюдения
      • 1. 5. Поляризация излучения
      • 1. 6. 'Излучение в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах
      • 1. 7. Радиоизлучение
      • 1. 8. Другие звезды типа АЫ Геркулеса
      • 1. 9. Определение телесного утла спутника, заполняющего свою полость Роша
      • 1. 10. Зависимость период-масса для. катаклизмических переменных.v. ¦
    • I. II.Физические характеристики аккреционных колонн
      • I. 12. Стандартная модель звезд типа AM Геркулеса
  • ГЛАВА 2. ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛВДЕНШ
    • 2. 1. Методика наблюдений АЫ Геркулеса
    • 2. 2. Изменение светимости AM Геркулеса
    • 2. 3. Индивидуальные кривые блеска AM Геркулеса
    • 2. 4. Изменение фотометрического периода AM Геркулеса
    • 2. 5. Корреляции меццу характеристиками индивидуальных кривых блеска
    • 2. 6. Фотометрическое исследование mv Лиры
    • 2. 7. Фотометрическое исследование jo Андромеды
    • 2. 8. Фотометрическое исследование объекта Е 2003+
  • ГЛАВА 3. ИЗЛУЧЕНИЕ АККРЕЦИОННЫХ КОЛОНН
    • 3. 1. Циклотронное излучение
    • 3. 2. Расчет оптической толщины и эффективной ширины аккреционной колонны
    • 3. 3. Спектральные и поляризационные свойства аккреционных колонн
    • 3. 4. Интегральное излучение в линиях
    • 3. 5. Профили эмиссионных линий, возникающих в аккреционной колонне
    • 3. 6. Влияние наклона аккреционной колонны к поверхности компактной звезды на асимметрию орбитальных кривых
    • 3. 7. Модель «полярной шапки» для источника мягкого рентгеновского излучения. III
  • ГЛАВА 4. ПЕРЕНОС МАССЫ И МОМЕНТА ИМПУЛЬСА В СИНХРОННЫХ МАШГГНЫХ ТЕСНЫХ ДВОЙНЫХ СИСТЕМАХ
    • 4. 1. Модель переходной зоны между полостями Роша компонентов
    • 4. 2. Зависимость скорости аккреции от ориентации магнитного поля
    • 4. 3. Зависимость Mj от функции распределения
    • 4. 4. Зависимость физических характеристик поляров от орбитального периода и проверка самосогласованности модели
    • 4. 5. Вычисление моментов сил, связанных с аккрецией
    • 4. 6. Зависимость момента сил от функции распределения
    • 4. 7. Зависимость момента сил от ориентации диполя
    • 4. 8. Колебания магнитной оси диполя вблизи положения равновесия
    • 4. 9. Оценка периода колебаний диполя в МТДС
    • 4. 10. Дополнительный критерий самосогласованности модели
    • 4. 11. Учет влияния магнитостатического взаимодействия
    • 4. 12. Наблюдательные проявления эффекта влияния магнитного поля
  • ГЛАВА 5. ДВИЖЕНИЕ ПЛАЗМЫ В АСИНХРОННЫХ МТДС И ИХ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ СТАТУС
    • 5. 1. Постановка задачи
    • 5. 2. Уравнения движения
    • 5. 3. Траектории движения пробных частиц
    • 5. 4. Зависимость граничной скорости от отношения масс и параметра асинхронности
    • 5. 5. Учет кривизны силовых линий
    • 5. 6. Аккреция при со = 0 и 6→90°
    • 5. 7. Зависимость времени движения плазмы от внутренней точки Лагранна до замагниченной звезды в случае синхронизации
    • 5. 8. Изменение орбитального периода
    • 5. 9. Синхронизация орбитального и вращательного движений замагниченного белого карлика

Исследование влияния магнитного поля на аккрецию в тесных двойных системах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы. Одним из важнейших направлений современной астрофизики является исследование строения и эволюции тесных двойных систем. Интерес к этой проблеме возрос в последнее десятилетие в связи с развитием рентгеновской астрономии на базе специализированных космических летательных аппаратов. В ряду таких экзотических источников, как Лебедь X-I, Паруса X-I, Крабовидная туманность, барстеры, hz Геркулеса, ss Лебедя, ss 433"немаловажное место занимают звезды типа AM Геркулеса. Излучение этих объектов характеризуется наличием значительной поляризации, переменностью рентгеновского, оптического и инфракрасного потока. В спектре преобладают эмиссионные линии со сложной структурой. Периоды лежат в интервале 80 — 120 минут, за исключением рентгеновского источника Е 2003+225 и самой AM Геркулеса с трехчасовыми периодами. Предложенные с момента открытия пекулярных свойств этих систем в 1976 году модели показывают, что объекты являются ультракороткопериодическими двойными системами с заполняющим свою полость Роша невырожденным спутником и белым карликом. Наличие сильного маго нитного поля компактного объекта 10 гс) является отличительной особенностью этих систем, приводя к качественно новым эффектам по сравнению с другими катаклизмическими переменными.

В 1978 году в Одесской астрономической обсерватории были начаты регулярные наблюдения AM Геркулеса, а в последствии и ряда других аналогичных объектов. В соответствии с новой системой классификации переменных звезд (П.Н.Холопов [43]), объекты типа AM Геркулеса (часто называемые' «полярами») выделены в особую группу, обозначаемую ХМ (рентгеновские магнитные). На Всесоюзном совещании по координации рентгеновских, оптических и радионаблюдений (Москва, 1982) пять звезд типа ХМ были включены в Программу кооперативных исследованийбыла отмечена важность и актуальность теоретических исследований влияния магнитного поля на процесс аккреции в тесных двойных системах. В рамках Проблемной комиссии многостороннего сотрудничества АН социалистических стран «Физика и эволюция звезд» была создана рабочая группа 5.3 «Рентгеновские двойные системы» .

Интенсивные комплексные исследования астрофизиков разных стран показали сильную зависимость формы орбитальных кривых блеска и поляризации от длины волны, что потребовало дальнейшего развития оценочных или качественных представлений о структуре аккреционного потока в объектах типа AM Геркулеса. Определение физических характеристик этих систем является ванным как для астрофизики (теория строения и эволюции двойных звездных систем), так и для физики плазмы (изучение поведения вещества в недостижимых для лабораторных исследований условиях.

Основными свойствами модели магнитной тесной двойной системы (МТДС) являются следующие: а) невырожденный спутник заполняет свою полость Рошаб) внутренняя точка Лагранжа находится внутри магнитосферы компактной звездыв) вещество движется вдоль магнитных силовых линий. В синхронной МТДС характерное время изменения ориентации диполя значительно превышает орбитальный периодэти изменения носят характер прецессии. В асинхронных МТДС угловые скорости орбитального и вращательного движений белого карлика не совпадают.

Развитие теории аккреции в магнитных тесных двойных системах должно помочь пониманию природы звезд типа AM Геркулеса, определению их эволюционного статуса.

На защиту выносятся :

1. Результаты фотографического исследования AM Геркулеса, ш Лиры, 10 Андромеды и Е 2003+225 в «активном», «промежуточном» и «неактивном» состояниях. Обнаружено циклическое изменение фотометрического периода AM Геркулеса в 1976;1983 гг.- получена зависимость формы кривой блеска AM Геркулеса в желтых лучах от светимости в «активном» состоянии 1978;1979 гг. — определены продолжительности переходных состоянийобнаружено увеличение амплитуды флуктуаций блеска в «промежуточном» состоянии, у AM Геркулеса этот эффект сильнее выражен в желтой области спектра.

2. Результаты теоретического исследования спектральных и поляризационных свойств излучения аккреционных колонн, находящихся в магнитном поле, с учетом неоднородности распределения плотности. Показано, что «эффективней радиус» колонны является функцией как частоты излучения, так и угла между осью колонны и лучом зрения. Полученные фазовые зависимости интегральных характеристик возникающих в аккреционной колонне эмиссионных линий позволяют проверить применимость модели наблюдениями. Учет наклонности аккреционной колонны позволяет объяснить наблюдаемую асимметрию орбитальных кривых потока от рентгеновского до инфракрасного, поляризации и лучевых скоростей. Показано, что для интерпретации орбитальной кривой потока мягкого рентгеновского излучения необходимо учитывать поглощение в колонне и протяженность источника над поверхностью белого карлика.

3. Результаты исследования процесса переноса массы и момента импульса через переходную зону между полостями Роша компонентов с учетом влияния магнитного поля. Получены аналитические выражения для этих величин. Показано, что аккреция максимальна, когда угол Э между магнитной осью и линией центров равен нулю, и резко уменьшается при <9-^90°. Момент сил, связанный с переносом вещества, равен нулю при 9 = 0° и & = 90°, однако равновесным является только второе положение. Также рассмотрено влияние магнитостатического взаимодействия. Показано, что резкое уменьшение пропускной способности «магнитного клапана при 0-^90° приводит к возникновению нестабильности аккреционного потока и «раскачке» колебаний магнитной оси белого карлика.

4. Результаты анализа движения плазмы в асинхронных МТДС. Показано, что существует некоторая граничная скорость VrP такая, что при iг <лГгр, где v — начальная скорость истечения плазмы из внутренней точки Лагранжа (отсчитываемая в направлении от белого карлика), вещество аккрецирует на компактный объект. При V > тгр плазма разгоняется магнитным полем до границы магнитосферы и теряется системой. Численно рассчитана зависимость vrp от параметра асинхронности и отношения масс. Показано, что МТДС с большими значениями параметра асинхронности находятся на стадии «пропеллера» и синхронизируются за время te.

По теме диссертации опубликовано 15 статей [I-I5] .

Примечание. В Главе 2, кроме собственных, были использованы: фотографические наблюдения, полученные С. В. Васильевой, А. А. Райковым, С. Н. Удовиченко, М. И. Банным, С. А. Коротиным (AM Геркулеса), Ю. Б. Яворским (AM Геркулеса и Е 2003+225) — оценки блеска, сделанные В. П. Цесевичем (AM Геркулеса) и С. Ю. Шугаровьш (MV Лиры) — фотопластинки с изображением окрестностей M3I из коллекции А. С. Шаровапатрульные снимки ряда областей звездного неба из Фототек ОАО и ГАИШ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Проведены фотографические наблюдения AM Геркулеса, MV Лиры, 10 Андромеды и Е 2003+225. Обнаружено, что, кроме «активного» и «неактивного», одним из основных состояний является «промежуточное», характеризующееся возрастанием амплитуды изменения блеска. Показано, что у AM Геркулеса нестабильность орбитальной кривой увеличивается в «промежуточном» состоянии к красному концу спектра. Обнаружено циклическое изменение отклонений моментов минимумов AM Геркулеса в желтых лучах от эфемериды СО—С). Кроме медленных, наблюдаются быстрые изменения остатков (0-С) даже от цикла к циклу. Получена зависимость средней орбитальной кривой блеска в желтых лучах от светимости. Обнаружены вспышки и циклические (~3 часа) изменения блеска МУ ЛИРЫ Б «промежуточном» состоянии. Среднесезонный блеск 10 Андромеды меняется с циклом ~ 5 лет, что может быть связано с прецессией оси вращенияодной из звезд. Обнаружен очень сильный ультрафиолетовый избыток этого объекта. Наблюдения Е 2003 л.

225 не сводятся в одну кривую с орбитальным периодом 0.15 441. Полученные для различных сезонов значения периодов существенно различаются между собой.

2. Рассчитаны спектральные и поляризационные свойства аккреционной колонны при учете неоднородности распределения плотности. Показано, что, в отличие от модели плоского однородного слоя, «неоднородная колонна» имеет различный «эффективный радиус», зависящий от оптической толщины. Полученные фазовые зависимости интегральных характеристик эмиссионных линий, возникающих в аккреционной колонне, позволяют проверить применимость модели наблюдениями. Учет наклонности аккреционной колонны позволяет объяснить наблюдаемую асимметрию орбитальных кривых потока от рентгеновского до инфракрасного, кривых лучевых скоростей и поляризации. Показано, что для интерпретации орбитальной кривой потока мягкого рентгеновского излучения необходимо учитывать поглощение в колонне и протяженность источника над поверхностью белого карлика.

3. Рассчитана структура переходной зоны между полостями Роша компонентов. Показано, что в магнитных тесных двойных системах (МТДС) скорость аккреции и переноса момента импульса зависит от ориентации магнитного поля. Поток массы максимален, когда ось диполя направлена вдоль линии центров, и резко уменьшается при увеличении угла 9 между ними. При Э = 90° «магнитный клапан» перекрывается полностью. Движение магнитной оси будет плоским, если в начальный момент времени ось диполя неподвижна и лежит в плоскости орбиты, либо в плоскости, перпендикулярной к орбитальной и проходящей через линию центров. Показано, что из двух положений равновесия (0= 0° и б- 90°) устойчивым является только второе, вблизи которого должны возникать существенно нелинейные колебания магнитной оси диполя. Следствием этого будут, в частности, циклические изменения орбитальных кривых блеска, лучевых скоростей и поляризации. Данная модель «качающегося диполя» объясняет обнаруженные по нашим наблюдениям циклические изменения остатков (0-С) у AM Геркулеса. Предсказано наличие таких колебаний у других звезд типа AM Геркулеса. Медленные изменения светимости звезд типа ХМ интерпретируются частично изменениями ориентации магнитной оси белого карлика. Полуправильный характер их изменения связан с нестационарностью характеристик оболочки спутника.

4. Рассчитано движение плазмы в асинхронных МТДС. Показано, что, в зависимости от начальной скорости истечения, плазма либо аккрецирует на белый карлик, либо разгоняется дополнительным ускорением (направленным от диполя) до границы магнитосферы и теряется системой, образуя экскреционный диск. Распределение аккрецируемого и экектируемого вещества зависит от отношения масс, параметра асинхронности и закона распределения конвективных элементов в оболочке спутника по скоростям. Показано, что истечение вещества со спутника приводит к синхронизации диполя в МТДС за время to.

5. Рассчитана зависимость доли излучения белого карлика, поглощаемая и переизлучаемая невырожденным спутником, от отношения масс. Получена зависимость «орбитальный период — масса спутника», применимая не только к полярам, но и немагнитным катаклизмическим переменным.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Андронов И. J1., Васильева С. В., Цесевич В. П. Уточнение периода AM Геркулеса и его возможные изменения.- Астрон. Цирк., I960, № 1122, с.1−8.
  2. Андронов" И.Л., Васильева С. В., Цесевич В. П. О кривой изменения блеска AM Геркулеса и ее изменениях, — Астрон. Цирк., 1980, К? 1142, с.5−8.
  3. Андронов" И.Л. О возможном механизме уменьшения периода AM Геркулеса, — Астрон. Цирк., 1981, Кг 1178, с.1−3.
  4. И.Л. О зависимости период-масса для катаклизмати-ческих переменных.- Проблемы космической физики, 1982, вып.17, с. I06-II2.
  5. Фотографическое исследование AM Геркулеса в I980-I98I гг./ И. Л. Андронов, А. А. Райков, С. Н. Удовиченко, В. П. Цесевич, Ю. Б. Яворский.- Проблемы космической физики, 1988, вып.18, с.98−101.
  6. И.Л., Шугаров С. Ю. Фотометрическое исследование Ш Лиры.- Астрон. Цирк., 1982, Ш 1218, с.3−5.
  7. И.Л., Коротин С. А. Звезды сравнения для AM Геркулеса.- Астрон. Цирк., 1982, К? 1223, с.1−3.
  8. Об изменении периода AM Геркулеса./И.Л.Андронов, М. И. Банный, С. А. Коротин, Ю. Б. Яворский.- Астрон. Цирк., 1982,1225, с.5−8.
  9. И.Л. О влиянии ориентации магнитного диполя на скорость аккреции в тесных двойных системах.- Одес.гос. ун-т. Одесса, 1982, 20с., рукопись деп. в ВИНИТИ 26ноября 1982 г., № 5900−82Деп.- Астрофизика, 1984, т.20,№ 1, с. 165−177.
  10. И.Л. О движении плазмы в асинхронных магнитных тесных двойных системах.I.-Одес.гос.ун-т. Одесса, 1982,29с., рукопись деп. в ВИНИТИ 26 ноября 1982 г.5901−82Деп.
  11. И.Л. О равновесном положении диполя в магнитных тесных двойных системах.- Одес.гос.ун-т.Одесса, 1982, 23с., рукопись деп. в ВИНИТИ 8 декабря 1982 г., № 5981−82Деп.
  12. И.Л. О колебаниях диполя в магнитных тесных двойных системах.- Астрон. Цирк., 1983, № 1267, с.4−5.
  13. И.Л., Яворский Ю. Б. Фотометрическое исследование звезды типа AM Геркулеса Е 2003+225.- Письма в Астрономический Яурнал, 1983, т.9, № 9, с.556−558.
  14. Andronov l.L., Skugarov S.lu. Inactive State of MT Lyrae.-Inforra. Bull. Yar. Stars, 1983, Wo 2418, 4pp.
  15. Andronov l.L. Photometric Study of 10 Andromedae.-Inform. Bull. Var. Stars, 1983, No 2429, 4pp.
  16. К.У. Астрофизические величины.- М.- Мир, 1977, 446с.
  17. Асланов А.А." Корнилов В. Г., Черепащук A.M. Узкополосные фотоэлектрические наблюдения AM Геркулеса.- Письма в АН, 1978, т.4, М, с.183−186.
  18. А.А., Шугаров С.10. uby -фотометрия поляра AN Большой Медведицы.- Письма в АК, 1981, т.7, № 5, с.300−303.
  19. Т9. Буренков А. Н., Войханская Н. Ф. Исследование рентгеновской двойной системы’AM Геркулеса.I.-Астрон.Е., 1980, т.57, № I, с. 65−69.
  20. Войханская Н. О, Результаты спектральных наблюдений т Лиры в 1977—1979 гг.- Астрон.1., 1980, т.57, й 3, с.520−525.
  21. Наблюдения поляризации и спектра оптического излучения звезды Ш Лиры-кандидата в класс поляров./ Н. Ф. Войханская, Ю. Н. Гнедин, Ю. С. Ефимов, И. Г. Митрофанов, Н. М. Шаховской.-Письма в АН, 1978, т.4, К" 6, с.272−277.
  22. Н.Ф., Митрофанов И.Г. Первые результаты поиска циклотронных линий в оптических спектрах новоподобных звезд
  23. Письма в АЕ, 1980, т.6, № 3, с.159−165.
  24. В.Г. К интерпретации короткопериодических коле-• баний блеска у бывших новых и новоподобных звезд.-Перем.звезды, 1973, т.18, I.'? 6, с.521−524.
  25. А.З., Гнедин Ю. Н., Силантьев Н. А. Распространение и поляризация излучения в космической среде.- М.: Наука, 1979, 424с.
  26. Справочник программиста. Том I./ Я. С. Дымарский, Н. Н. Лозинский, А. Т. Макушкин, В. Я. Розенберг, В. Р. Эрглис.- Л.:Судпром-гиз, 1963, 628с.
  27. Ю.С., Шаховской Н. Н. Поляризационные.наблюдения Ш Дуг.- Изв.Крым. астрофиз. обсерв., 1980, т. 61, с.120−123.
  28. Ю.С., Шаховской, Н.М. Поляризационные наблюдения поляра АН, UMa.-Изв. Крым, астрофиз. обсерв., 1981, т. 64, с.55−66.
  29. Ю.С., Шаховской Н. М. Поляризационные и фотометрические .наблюдения поляра Ml Her, — Изв. Крым, астрофиз. обсерв., 1982, т.65, с.143−155.
  30. В.В. Радиоизлучение Солнца и планет.-М.:Наука, 1964, 560с.
  31. М.Г. Быстрые статистические вычисления.- М.: Статистика, 1979, с. 51.
  32. Н.Н., Шевченко B.C. ивтга. -Фотометрия HZ Her=Her х-1 в период программы рентгеновских наблюдений 1977 г.- Письмав AI, 1978, т.4, № 8, с.356−361.
  33. В.Г., Москаленко Е. И. О быстрой переменности блеска в системе AM Геркулеса.- Письма в АЕ, 1979, т. 5, № 9,с.456−459.
  34. В.Г., Черепащук A.M. Узкополосные фотоэлектрические наблюдения V 1357 Cyg (Cyg Х-1) и All Her (4и 1813+50).
  35. Писька б АК, 1979, т.5, IW, с.332−337.
  36. П.Г. Справочник любителя астрономии.-М.:Наука, 1971, 632с.
  37. Курс астрофизики и звездной астрономии, т.1, под ред. А. А. Михайлова.-М.:Наука, 1973, 608с.
  38. Л.Д., Лифшиц Е. М. Механика, т.1.- М: Наука, 1973, 208с.
  39. Л.Д., Лифшиц Е. М. Теория поля, т.2-М.:Наука, 1973, 504с.
  40. Липунов B. L1. Звезды в поздних стадиях эволюции в тесных двойных системах.- В сб.: Звезды и звездные системы, под ред. Д. Я. Мартынова.- М.: Наука, 1981, с.64−87.
  41. Г. Г., Шибанов Ю. А. Тепловое излучение оптически толстой плазмы с сильным магнитным полем.- Астрой."., 1978, т.55, с.373−389.
  42. П.П. Двадцать семь новых переменных звезд.- Перем. звезды, 1946, т.6, № 2, с.26−30.
  43. Л.Н., Шугаров С. Ю. Наблюдения катаклизмической переменной V 794 Орла.- Астрон. Цирк., 1982, 1'ШЗО, с.3−5.
  44. В.В. Курс теоретической астрофизики.- М.: Наука, 1975, 504с.
  45. П.Н. О классификации переменных звезд.- Перем. звезды, 1981, т.21, М, с.465−484.
  46. В.П. Переменные звезды и способы их исследования.-М.: Педагогика, 1970, 240с.
  47. В.П. Уникальные системы.- В кн.: Затменные переменные звезды, под ред. В. П. Цесевича.-М.:Наука, 1971, с.209−260.
  48. Шугаров С.Ю. an Большой Медведицы-бывшая новая? Астрон. Цирк., 1975, № 887, с. 7.
  49. Шугаров С. Ю. Наблюдения тесной двойной системы ш Большой
  50. Медведицы.- Перем. звезды, 1978, т.20, № 6, с.507−516.
  51. .М. Математическая обработка наблюдений.- М.:. Наука, 1969, 844с. к
  52. Янке 3., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные Функции. Формулы, графики, таблицы.- М.: Наука, 1977, 34−4с.
  53. Allen D.A., Gh.erepashch.uk A.M. The Ellipsoidal Light Curve of W Puppis.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1982, v.201,pp.521−525.
  54. Allen D.A., Ward M.J., Wright A.E. The Eclipsing AM Hercu-lis Star 2A 0311−227.- Mon. Notic .Roy.Astron.Soc., 1981, v.195, pp.155−164.
  55. Arp H.C., Hartwick F.D.A. A Photometric Study of the Metal-Rich Globular Cluster M 71, — Astrophys.J., I97I> v. 167, pp.499−510
  56. Baade W., Sv/ope H.H. Variable Star Field 96' South Preceding the Nucleus of the Andromeda Galaxy.- Astron.J., 1963, v. 68, No 7, pp.435−469.
  57. Bailey J., Axon D.I. Multicolour Polarimetry of AM Hercu-lis.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1981, v.194, pp. 187−194.
  58. H 0139−68./ J. Bailey, A.B.Giles, D.J.Watts, J.G.Greenhill, N. Visvanathan, I.Tuohy.- IAU Circ., 1982, No 3720, Ipp.
  59. Bailey J., Hough J.PI., Axon D.J. IR Photometry and Polarimetry of 2A ОЗИ-227.- Nature, 1980, v.285, pp.306−308.
  60. A Multiwavelength Study of the AM Herculis-type Binary 2A ОЗИ-227.- Mon. Notic .Roy.Astron.Soc., 1982, v. 199, pp.801−815
  61. Bailey J.A., Mason K.O., Parkes G.E. High Speed Photometry of AM Her.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1977, v. 180, P35-P39.
  62. Bailey J., Ward LI. Spectroscopy of the AM Herculis type binary 2A 0311−227.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., I98Itv. I96, pp.42
  63. Bath G.T., Shaviv G. The Space Density, Recurrence Rate and Classification of Novae.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1978, v. 183, pp.515−522.
  64. Becker R.II. X-ray Observations of Cataclysmic Variables.-Astrophys.J., 1981, v.251, pp.626−629.
  65. Berg R.A., Duthie J.G. The Nature of AM Herculis.- Astrophys.J., 1977, v.211, pp.859−865.
  66. Beyer M. Untersuchungen des Lichtwechsels von 70 unperio1! dischen Veranderlichen.- Astr.Abhana., 1950″ B. I2, H.2, P-4−51. Tl
  67. Bond H.E., Grauer A.D. E 2003+225.- IAU Circ., 1982, No 3733, IPP
  68. Bond H.E., Tifft W.G. A Spectroscopic Study of Some High-latitude Blue Variables.- Publ.Astron.Soc.Pacif., 1974, v.86, No 514, pp.981−984.
  69. Bond H.E., Wagner R.L. Alt Ursae Majoris.- IAU Circ., 1977,1. No 3049, Ipp.
  70. Bonnet-Bidaud J.M., Mouchet M., Motch Ch. The Ultraviolet
  71. Spectra of Newly Discovered Hard X-ray Cataclysmic Variables, — In: Proc.3rd Int. Ultraviolet Explor.Сonf.Madrid 1013 May 1982, — Paris, 1982, pp.241−244.
  72. Bunner A. Soft X-ray Results from, the Wisconsin Experiment on 0S0−8.- Astrophys.J., 1978, v.220, pp.261−271.
  73. Chanmugam G., Wagner R. AM Herculis type Binaries.-(COSPAR) X-ray Astronomy, eds. W.A.Baity, L.E.Peterson.-IT.Y., 1979″ pp. 201−204-.
  74. Charles P.A., Mason K.O. Soft X-ray Emission from 2A 03II--227, an AM Herculis-type System.- Astrophys.J., 1979″ v.232, pp. L25-L26.
  75. Par UV-observations of LTV Lyrae in tiro different States./ L. Chiapetti, L. Maraschi, E.G.Tanzi, A.Treves.- In: Proc. 3rd Int. Ultraviolet Explor. Сonf, Madrid 10−13 May 1932.-Paris, 1932, pp.221−223.
  76. Chiapetti L., Tanzi E.G., Treves A. The System AM Her = 4-U 1814+50.- Space Sci.Rev., 1930, v.27, pp.3−33.
  77. Chlebowski Т., Halpern J.P., Steiner J.E. Discovery of a
  78. New X-ray Emitting Dwarf Nova IE 0643.0−1648, — Astrophys. J., 1981, v.247, pp. L35-b38.
  79. Goe M.J., Engel A.R., Quehby J.J. Hard X-ray Observations of White Dwarf Binary Systems.- Nature, 1978, v. 272,1. No 5648, pp.37−38.
  80. Goe M.J., Wickramasinghe D.T. UV Observations of X-ray Sources 2A 0311−227 and. 2A 0526−328.- Nature, I98I, v.290, pp.119−120.
  81. Cordova P.A., Jensen K.A., Nugent J.J. The HEAO-I Soft X-Ray Survey of Cataclysmic Variable Stars.- Mon.Notic. Roy.Astron.Soc., 1981, v.196, pp. I-I2.
  82. Cowley A.P., Crampton D. A Preliminary Model for the X-ray Binary AM Herculis.- Astrophys.J., 1977, v.212, pp. LI2I-LI24.
  83. Crampton D., Cowley A.P. The Low-mass X-ray Binary AM Herculis.- Publ.Astron.Soc.Pacif., 1977, v.89, No 529, PP.374−385.
  84. Crampton D., Ilutchings J.B., Cowley A.P. Spectroscopy of the Magnetic Cataclysmic Variable 0311−227.- Astrophys. J., 1981, v.243, pp.567−575
  85. Cropper M.S. High-Speed Photometry of H0I39−68.- Inform, Bull.Var.Stars, 1982, No 2096, 2pp.
  86. Dexter L.H., Gottlieb E.W., Liller W. Studies of the Probable Optical Counterparts to Two X-ray Sources: AM Her (3U 1809+50?) and P-K 353−4°I (=3U 1746−37?).- Bull.Amer. Astron.Soc., I976, v.8, p.511.
  87. Downes R.A., Urbanski J.L. Polarisation of AN UMa.- Publ. Astron.Soc.Расif., 1978, v.90, No 536, pp, 458−459.
  88. Coordinated X-ray, Ultraviolet and Optical Observations of AM Herculis, U Geminorum, and SS Cygni"/ ?.Е'яЪЪ1апо>
  89. Hartmann, J. Raymond, J. Steiner, G. Branduardi-Raymont, T.Matilsky.- Astrophys.J., 1981, v.245, pp.9H-925.
  90. AM Herculls: a Highly Magnetized Accreting White Dwarf./ A.C.Fabian, J.E.Pringle, M.J.Rees, J.A.J.Whelan.- Mon. Hotic.Roy.Astron.Soc., 1977, v.179, P9-PI3
  91. Faulkner J., Flannery B.P.,'Warner B. Ultrashort-Period
  92. Binaries.II. HZ 29 (=AM GVn): a Double-White-Dwarf Semidetached Postcataclysmic Nova?.- Astrophys.J., 1972, v.175″ pp. L79-L85.
  93. Feigelson E., Dexter L., Liller W. The Optical Variability of the Z-ray Binary AM Herculis.- Astrophys.J., 1978, v.222, pp.263−268.
  94. Flannery B-P. The Location of the Hot Spot in Cataclysmic Variable Stars as Determined from Particle Trajectories.-Mon.Notic"Roy.Astron.Soc., 1975, v.170, pp.525−551.97″ Friedjung M. (ed.). Novae and related Stars.- Dordrechte.a., 1977, I44pp.
  95. Gilmozzi R., ties si R., Hatali G. AM Her: New Photometric
  96. Results.- Astron. and Astrophys., 1978, v. bS, pp. LI-L5.
  97. Gilmozzi R., Messi E., Natall G. Five-Color Photometry of
  98. AIT Ursae Majoris.- Astrophys, J., 1981, v.245, pp. LII9-LI22. ii
  99. Gotz W. Some Remarks on the Close Binary Z-ray Source AM Her.- Inform.Bull.Var.Stars, 1982, Ho 2226, 3pp. n
  100. Gotz W. Zum Ilelligkeitsverhalten des Polars AM Herculis.
  101. Mitt.VeranderI.Sterne, 1985, B.9, H.5, pp. I58-I4I. и
  102. Gotz V/. Einzelbeobachtangen an AM Her.- Mitt. Verander 1. Sterne, 1985, B.9, H.6, pp.180−182.
  103. The optical Identification of 2A 0311−227 with a new MI Herculis-type Object./ E.E.Griffith, M.J.Ward, J.C.Blades, A.S.Wilson, L. Ghaisson, M.D.Johnston.- Astrophys.J., 1979″ v.232, pp. L27-L3I.
  104. Soft X-ray Observation of AM Herculis./ S. Hayakawa, H. Iwa-naxai, II. Kunieda, F. Nagase, K.Yamashita.- X-ray Astron.Proc. Symp. 21st Plenary Meet. COSPAR, Innsbruck, 1978.- Oxford e.a., 1979, pp.159−162.
  105. Iiearn D.R., Marshall F.J. Discovery of a Soft X-ray Plux from AIT Ursae Majoris.- Astrophys.J., I979, v.232,pp.L2I-b23.
  106. Hearn D.R., Richardson J.A. The X-ray Light Curve of AM Herculis.- Astrophys, J., 1977, v.213, pp. LII5-LII7.
  107. Hearn D.R., Richardson J.A., Clark G.W. Detection of Soft X—ray Emission from an Unidentified Source at High Galactic Latitude.- Astrophys.J., 1976, v.210, pp. L23-L26.
  108. Herbig G.H. Observations and Interpretation of VY Puppis.-Astrophys.J., I960, v. I32, pp.76−86.1.
  109. Hoffmeister G. Neue Veranderliche Sterne.- Astron.Nachr., 1963, B.287, H.4, pp.169−182.
  110. Hudec R., Meinunger L. Active and Inactive State of Ml Her = 3U 1809+50.- Inform.Bull.Var.Stars, 1976, No 1184, 2pp.
  111. Hudec R., Meinunger L. Long-Time Optical Behaviour of AM Her= 3U I809+50.I.- Mitt. Veranderl. Sterne, 1977, B.7, H.8, pp.194−196.
  112. Hualehurst J., Meyer-Iioffmeister E. The Evolution of a Contact Binary.- Astron.Astrophys., 1975, v.24, pp.379−392.
  113. Illarionov A.P., Syunyaev R.A. Why the Number- of Galactic X-ray Stars is so Small?- Astron.Astrophys., 1975, v.39, pp. 185−195.
  114. Joss P.C., Katz J.I., Rappaport S.A. Synchronous Rotation in Magnetic X-ray Binaries.- Astrophys.J., 1979, v. 230, pp.176−183.
  115. King A.R., Lasota J.P. Accretion on to Magnetized White Dwarfs.- Preprint.- University of Leichester, 1978, 28pp.
  116. King A.R., Raine D.J., Jameson R.F. AM Herculis: Interpretation of the 1.2jitm and 2,2jj.ro. Light Curves and Model Parameters for the System.- Astron.Astrophys., 1978, v.70, pp. 327−330.1. T t
  117. Kirk J.G., Meszaros P. Thermal effects on the Cyclotron Line formation Process in X-Ray Pulsars.- Astrophys.J., 1980, v.241, pp.1153−1160.
  118. Kraft R.P., Luyten W.J. Binary Stars Among Cataclysmic Variables.- Astrophys.J., 1965, v.142, pp. I04I-I050.T
  119. Kruszewski A. Polars- AM Her Type Objects.- In: A. Zytkow (ed.). Nonstationary Evolution of Close Binaries.- Warszawa, 1978, pp.55−81.
  120. Krzeminski W. The Eclipsing Binary U Geminorum.- Astrophys. J., 1965, v.142, pp. I05I-I067.
  121. Krzeminski W., Serkov/ski K. Extremely High. Circular Polarization of AN Ursae Majoris.- Astrophys. J., 1977, v. 216, pp. L45-L48.
  122. Langer S.H., Chanmugam G., Shaviv G. Time-Dependent Accretion onto Magnetized White Dwarfs.- Astrophys.J., 1982, v.258, pp.289−305.
  123. Langer S.H., McCray R., Baan W.A. Cyclotron Emissivity in Accreting Neutron Stars.- Astrophys.J., 1980, v. 238, pp.731−739.
  124. Latham D.W., Liebert J., Steiner J.E. The 1980 Low State of AM Herculis.- Astrophys.J., 1981, v.246, pp.919−934.
  125. Liebert J., Bond H.E., Grauer A.D. AN Ursae Надoris.- IAU Circ., 1979, Ho 3335, IPP.
  126. Liebert J., Stockman H.S. Circular Polarimetry of an Active W Puppis: Evidence for two Accreting Poles.- Astrophys.J., 1979, v.229, pp.652−656.
  127. On 1ЛГ Puppis./ J. Liebert, H.S.Stockman, J.R.P.Angel,
  128. N.J.Woolf, K. Hege, B.Margon.- Astrophys, J., 1978, v.225, pp.201−208.
  129. PG I550+I9I: A New Ml Herculis Type Binary System./ J. Liebert, H.S.Stockman, R.E.-Williams, S. Tapia, R.P.Green, D. Rautenkranz, D.H.Ferguson, P.Szkody.- Astrophys. J., 1982, v.256, pp.594
  130. Liller W. The Story of MI Iierculis.- Sky and Telescope, 1977, v.53, Ho 5, PP.351−354.
  131. ЗА 0729+103./I.M.McHardy, J.P.Pye, A.P.Fairal, B. Warner, s. Allen, Li. Gropper, M.J.Ward.- IAU Circ., 1982, No 3687,1pp.
  132. LlacRae D.A. Stellar Spectra and Colors in Cygnus at Galactic Latitude +14°.- Astrophys.J., 1952, v.116, pp.592−611.
  133. MaHama A.D., Trimble V.L. Novae «Versus Dwarf Novae: Energy Sources and Systematics.- Quart.J.Roy.Astron.Soc., 1978, v. I9, pp.430−441.
  134. K.O., К aim. S.M., Bowyer C.S. Soft X-ray Emission from the Vicinity of W Lyr.- Nature, 1979, v.280, No 5723, pp.568−569.
  135. E 1405−451 and E 1013−477./K.Mason, J. Midledith, F. Cordova, K. Jensen, G. Reichert, S. Bowyer, P. Murdin, D.Clark.- IAU Circ., 1982, No 3684, Ipp.
  136. Meggitt S.M.A., Wickramasinghe D.T. The Polarization Properties of Magnetic Accretion Columns.- Mon.Notic.Roy.Ast-ron.Soc., 1982, v. I98, pp.71−82.it
  137. Lleinunger L. AM Herculis (Fortsetzung)Mitt.Veranderl. Sterne, I960, No 524, Ipp.1. II
  138. Meinunger L. Unterchungen an Unregelmasig Veranaerlichentt
  139. Sternen Hoher Effektivtemperatur.- Veroff.Sternw.Sonne-berg, 1971, B.8, H.I., pp.5−69.ч
  140. Meinunger L. Veranderliche in Einem um)} Andromedae. -Llitt.Veranderl.Sterne, 1975» B.7, H. I, pp.1−25.
  141. Meinunger L. The Long-Time Variability of AIT UMa.- Inform. Bull.Var.Stars, 1976, No 1168, 2pp.
  142. Meinunger L. AM Iierculis.- Coord.Camp.Obs.X-ray Bin.Circ. Letter, 1976, Ipp.
  143. Meinunger L. V 794 Aquillae a New AH UMa-type Star? -Inform.Bull.Var.Stars, 1979, No 1677, 2pp.
  144. Meinunger L. Spectra of Four Blue Irregular Variables in Andromeda.- Inf orm. Bull. Var. Stars, 1980, No 1795, 2pp.
  145. Metz.K. Periodic Variations in the Polarization of V 603 Aql.~ Inform.Bull.Var.Stars., 1982, No 2201, 4pp.
  146. Michalsky J.J.t Stokes G.M., Stokes R.A. Multicolour Linear and Circular Polarization of AM Her.I.A Preliminary Geometrical Model.- Astrophys.J., 1977, v.216, pp. L35-L39.
  147. Miller H.R. Photometry of the Newly Identified AM Herculis System: CW 1103+254.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1982, v.201, pp.2IP-24P.
  148. Mitrofanov I.G. Emission Feature Я 3470 of VV Puppis may be a Cyclotron Line.- Nature, 1980, v.283, pp.176−177.
  149. Mitrofanov I.G., Pavlov G.G. Cyclotron Radiation of Magnetized Degenerate Dwarfs and Neutron Stars: II- Observations.-Adv.Space Res., 1981, v. I, pp. II7-I20.
  150. Moffet T.J. Comparison Stars for AM Her.- Inform.Bull.Var. Stars, 1979, No 1678, Ipp.
  151. Visual and Near Infrared Photometry of 2A 03И-227./С.Motch, J. van Paradijjs, H. Pedersen, S.A.Ilovaisky, С.Chevalier.- Astron. Astrophys., 1982, v. IIO, pp.316−323.
  152. Mumford G.S. AIT Ursae Majoris Another AM Herculis? -Sky and Telescope, 1977, v.54, Ho 3, pp.194−196.
  153. Nagel W. Cyclotron Line Formation in the Accretion Column of an X-ray Pulsar.- Astrophys.J., 1980, v.236,pp.904−910.
  154. R.E., У/arner Б. Observations of Rapid Blue Variables.I. Techniques.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., I97I, v. I52, pp.209−217.
  155. Nevo I., Sadeh D. A search for Oscillations in II Dwarf Novae -During their Outbursts.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1978, v.182, pp.595−606.
  156. Nousek J., Luppino G., Gajar S. E 2003+225.- IAU Circ., 1982, No 3733, Ipp.
  157. Olson E.G. Multicolor Photometry of AM Herculis=3U 1809+50* Astrophys.J., 1977, v.215, pp.166−175.
  158. Panek R.J. On the Rapid Variability of AM Herculis.- Astrophys. J., 1980, v.241, pp.1077−1081.
  159. Papaloizou J., Pringle J.E. A Model for VW Hydri.- Astron. Astrophys., 1978, v.70, pp. L65-L67.
  160. Patterson J. Rapid Oscillations in Cataclysmic Variables. II. An Oblique Rotator in AS Aquarii.- Astrophys.J., 1979, v.234, pp.978−992.
  161. Increase in the Orbital Period of AM Canum Venaticorum./ J. Patterson, R.E.Nather, E.L.Robinson, P.Handler.- Astrophys. J., 1979, v.232, pp.819−825.
  162. Patterson J., Price C. Spectrophotometry of AM Herculis at Minimum.- Publ.Astron.Soc.Pacif., 1981, v. 93, No 551, pp.71−76.
  163. Patterson J., Price C.M. Rapid Oscillations in Cataclysmic Variables.V. H 2252−035, a Single-Sideband X-ray and Optical Pulsar.- Astrophys.J., 1981, v.243, pp. L83-L87.
  164. Penston M.J. Photoelectric UBV-Observation Made on the Palo-mar 20-inch Telescope.- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1973, v.164, pp.133−154.175″ Plavec M. Mass Exchange and Evolution of Close Binaries.-Adv.Astron. and Astrophys., 1968, v.6, pp.201−278.
  165. Priedhorsky W. On the Binary Nature of AM Herculis.- Astrophys. J., 1977, v.2I2, LII7-LII9'
  166. Priedhorsky W.C., Krzeminsky W. Photometry of AM Herculis: a Slow Optical Pulsar? Astrophys. J., 1978, v. 219,1. PP. 597−604.
  167. Priedhorsky W.C., Krzeminski W., Tapia S. Correlated Photometric and Polarimetric Phenomena in AM Her.- Astrophys.J., I97S, v.225, pp.542−547.
  168. Joint Infrared and Visual Monitoring of AM Herculis./
  169. W.Priedhorsky, K. Matthews, G. Neugebauer, M. Werner, W.Krzeminski. Astrophys.J., 1978, v.226, pp.397−404.
  170. Ultraviolet Observations of AM Herculis with IUE./J.С.Raymond, J.H.Black, R.J.Davis, A.K.Dupree, II. Gursky, L. Hart-maim, T.A.Matilsky.- Astrophys.J., 1979, v.230, pp. L95~L98.
  171. Ultraviolet Observations of AM Herculis./ J.C.Raymond, G. Branduardi, A.K.Dupree, G. Pabbiano, L.Hartmann.- In: M.J.Plavec, D.M.Popper, R.K.Ulrich (eds.). Close Binary
  172. Stars: Observations and Interpretation.- Dordrecht, Holland, 1980, pp.467−469.
  173. The Cosmic X-ray Experiment Aboard HEAO-I./ R. Rothschild, E. Boldt, S. Holt, P. Sermelitsos, G. Garmire, P. Agrawol, G. Rieg-ler, S. Bowyer, L.Lampton.- Space Sci.Instrum., 1979, v.4,1. No 4, pp.269−301.
  174. Robinson E.L. The Masses of Cataclysmic Variables.- Astrophys. J., 1976, v.203, pp.485−489.
  175. Robinson E.L. The Structure of Cataclysmic Variables.- Arm. Rev.Astron.Astrophys., 1976, v.14, pp. II9-I42.
  176. MV Lyrae: Spectrophotometrie Properties of Minimum Light- or on MV Lyrae off./ E.L.Robinson, E.S.Barker, A.C.Cohran, W.D.Cochran, R.E. Nattier.- Astrophys.J., 1981, v. 251, pp.611−619.
  177. Romano G. Photographic Observations of the Magnetic Binary System PG I550+I9I.- Inform.Bull.Var.Stars, 1983, No 2265, I PP.
  178. Romano G., Rozino L. A Deep Minimum of MV Lyrae.- Inform. Bull.Var.Stars, 1980, No 1776, Ipp.
  179. The X-ray Spectrum of AM Herculis from 0.1 to 150 keV./ R.E.Rothschild, D.E.Gruber, F.K.Knight, J.L.Matteson, P.L.Nolan, J.H.Swank, S.S.Holt, P.J.Sermelitsos, K.O.Mason, I.R.Tu-ohy.- Astrophys.J., 1981, v.250, pp.723−752.
  180. Schmidt G., Hill G. t Tapia S. E 2005+225.- IAU Circ., 1982, No 5755, Ipp.
  181. A Direct Measurement of the Magnetic field in AM Herculis./ G.D.Schmidt, U.S.Stockman, B.Margon.- Astrophys.J., 1981, v.245, PP. LI5I-LI6I.
  182. Schneider D.P., Young P. The Magnetic Maw of 2A 05И-227.-Astrophys.J., 1980, v.258, pp.946−954.192″ Schneider D.P., Young P. W Puppis and AIT Ursae Majoris: a Radial Velocity Study.- Astrophys.J., 1980, v. 240, pp.871−884.
  183. Schneider D.P., Young P., Shectman S.A. LTV Lyrae: a Spectroscopic Study of the Low State.- Astrophys.J., 1931″ v.245, pp.644−649.
  184. Shipman H.L. The Distribution of Masses and Radii of White-Dwarf Stars.- In: A.G.D.Philip, D.S.Hayes (eds.). The HR Diagram.- Dordrect, Holland, 1978, p. II7-I20.
  185. GW 1103+254: A New Cataclysmic at High Galactic Latitude./ S.N.Shore, C.B.Foltz, A.J.Wasilewski, P.L.Byard, R.LI.Wag-. ner.- Publ.Astron.Soc.Pacif., 1982, v.94,No 560, pp.682−689.
  186. Smak J. Eruptive Binaries.I. Hot Spots and Distorsions of the Radial Velocity Curves.- Acta Astr., 1970, v. 20, p.4,197' Smak J. Gwiazdy Podwojne Wybuchowe.I.- Post.Astr., 1972, v.20, p.2, pp.91-Ю4.
  187. Smak J. Gwiazdy Podwojne Wybuchowe.II.- Post.Astr., 1972, v.20, p.3, pp.205−218.
  188. The Hard X-ray Spectrum of AM Herculis./ R. Staubert, E. KendMziorra, W. Pietsch, C. Reppin, J. Trumper, W.Voges.- Astrophys. J., I97S, v.225, pp. LII3-LII4.
  189. Identification of 4U 1849−31 with. V 1223 Sagittarii and discovery of Optical Pulsations./ J.E.Steiner, D.A.Schwartz, P.J.Jablonski, I.C.Busko, M.G.Watson, J.P.Pye, I.M.McHardy.-Astrophys.J., 1931, v.249, pp. L2I-L24.
  190. Stockman H.S. Linear Polarization in AM Herculis Objects.-Astrophys.J., 1977, v.218, pp. L57-L60.
  191. CW ИОЗ+254./ H. Stockman, C. Foltz, G. Schmidt, S.Grandi. -IAU Circ., 1982, No З696, Ipp.
  192. Stockman H.S., Sargent T.A. High-Speed Circular Polarimetryof AM Herculis.- Astrophys.J., 1979, v.227, pp.197−208.
  193. Szkody P. Changes in AM Herculis During Maximum and Minimum States.- Publ.Astron.Soc.Pacif., 1978, v.90,pp.61−70.
  194. Szkody P., Brownlee D.E. AM Herculis: A Unique X-ray Binary as Revealed Through the Optical Light Curve.- Astrophys.J., 1977, v.212, pp. LII3-LII6.
  195. Szkody P., Capps R.W. Infrared Observations of Polars: AM Her, W Pup and AN UMa.- Astron.J., 1980, v.85, No 7, pp.882−885.
  196. AM Herculis: Simultaneous X-ray, Optical, and Near-IR Coverage./ P. Szkody, P.A.Cordova, I.R.Tuohy, H.S.Stockman,
  197. J.R.P.Angel, V/.V/isniewski.- Astrophys. J., 1980, v.241, pp.1070−1076.
  198. The X-ray and Optical Characteristics of the Cataclysmic Variable V 794 Aquillae./ P. Szkody, L. Crosa, D.G.Bothun, R.A.Downes, R.A.Schommer.- Astrophys.J., I9SI, v.249, pp. L6l-L64.
  199. Szkody P., Margon B. Simultaneous Three-Channel Photometry of AM Herculis: Implications for the Optical Flickering Mechanism.- Astrophys.J., 1980, v.236, pp.862−867.
  200. Simultaneous X-ray and Optical Observations of AN Ursae Majoris During a Low State./ P. Szkody, E. Schmidt, L. Crosa, R.Schommer.- Astrophys.J., 1981, v.246, pp.223−230.21-?. Ultraviolet Observations of AM Herculis./ E.G.Tanzi,
  201. M.Tarenghi, A. Treves, I.D.Howarth, A.J.Willis, R.Wilson.-Astron.Astrophys., 1980, v.85, pp.270−274.
  202. Tapia S. AM Iierculis.- IAU Circ., 1976, No 2987, Ipp.
  203. Tapia S. W Puppis.- IAU Circ., 1977, No 3054, Ipp. 216). Tapia S. Discovery of a Magnetic Compact Star in the AM
  204. Herculis/3U 1809+50 System.- Astrophys.J., 1977, v.212, pp. LI25-LI29.
  205. Tapia S. E 1405−451.- IAU Circ., 1982, No 3685, Ipp.
  206. New Evidence on the Nature of the Soft X-ray Source in
  207. AM Herculis From HEAO-I./ I.R.Tuohy, F.K.Lamb, G.P.Garmire, K.O.Mason.- Astrophys.J., 1978, v.226, pp. LI7-L20.
  208. HEAO-I Observations of AM Herculis Between 0.1. and 3 keV./ I.R.Tuohy, F.K.Lamb, G.P.Garmire, K.O.Mason.- In: X-ray Astron.Proc.Symp. 21st Plenary Meet. COSPAR, Innsbruck, 1978.- Oxford, 1979, pp.197−200.
  209. Pointed Soft X-ray Observations of AM Herculis From HEAO-I. /I.R.Tuohy, K.O.Mason, G.P.Garmire, F.K.Lamb.-Astrophys.J., 1981, v.245, pp.183−184.
  210. Tutukov A.V., Yungelson L.R. On the Influence of Emission of Gravitational Waves on the Evolution of Low-Mass Close Binary Stars.- Acta Astr., 1979, v.24, p.4, pp.665−680.
  211. Van Gent H. A New Faint Variable Star, of Which the Period is the Shortest Known.- Bull.Astron.Inst.Netherlands, 1931″ v.6, No 214, pp.93−98.
  212. Vauclair G. Models of White Dwarfs, Radial Pulsations and Vibrational Stability.- W. Luyten (ed.). White Dwarfs.-Dordrecht, Holland, 1971, pp.145−154.
  213. Simultaneous Optical Photometric and Spectroscopic Observations of 2А ОЗИ-227./ F. Verbunt, E.P.J, van den Heuvel,
  214. Til. van der Linden, J. Brand, F. van Leeuwen, J. van Paradiis,-Astron.Astrophys., 1980, v.86, pp. LI0-Ll3.
  215. Yerdenet M. AM Her.- Bull. de l’AFOEV, 1983, No 23, p.33.
  216. Visvanathan N., Nillier J., Pickles A. Optical Counterpart of H 0139−68.- IAU Circ., 1982, No 3658, Ipp.
  217. Visvanathan N., Wickramasinghe D.T. W Puppis in an Active Phase.- Mon.Not.Roy.Astron.Soc., 1981, v.196, pp.275−288.
  218. Walker M.F. The Light-Variations of MacRae+43°I.- Publ. Astron.Soc.Pacif., 1954, v.66, pp.71−78.
  219. Walker M. A Spectroscopic Study of MV Lyrae.- Adv. Electron. Phys., 1966, v.22B, p.761.
  220. Wang Y.M., Frank: J. Plasma Infall and X-ray Production in the Magnetic Funnel of an Accreting Neutron Star.- Astron. Astrophys., 1981, v. 93, pp.255−268.231. 2A ОЗИ-227./ M.J.Ward, D.A.Allen, M.G.Smith, A.E.Wright,-IAU Circ., 1979, No 3335, Ipp.
  221. Warner B. Observations of Dwarf Novae.- In: P.P.Eggleton, S. Mitton, J.A.Whelan (eds.). The Structure and Evolution of Close Binary Systems.- Dordrecht, Holland, 1976, pp.85−140.
  222. Warner B. High Speed Photometry of 2A 0311−227.- Mon.Notic. Roy.Astron.Soc., 1980, v. I9I, pp.43−45.
  223. Warner В., McGraw J.T. EX Hydrae: Modulated Mass Transfer or Intermediate Polar?- Mon.Notic.Roy.Astron.Soc., 1981, v. I96, pp.59P-64P.
  224. Warner В., Peters W.L. The Location and Size of the Hot Spot in Cataclysmic Variable Stars.- Mon.Notic.Roy.Astron. Soc., 1972, v.160, pp.15−20.
  225. Watson M.G., Mayo S.K., King A.R. The Optical Light Curve of the AM Herculis System 2A 03И-227.- Mon. Notic .Roy.Astron. Soc., 1980, v.192, pp.689−696.
  226. Effects of Nuclear Burning on X-ray and UV Emission from
  227. Accreting Degenerate Dwarfs./G.J.Weast, E.H.Durisen, J. Ima-mura, N.D.Kylafis, D.Q.Lamb.- In: Fundamen.Probl.Theory Stellar Evol. Symp No 93, IAU, Kyoto, 1980, — Dordrecht, Holland, 1981, p.234.
  228. Weber R. Observations de Postnovae.- Journ. des Observat., 1961, v.44, Ш 11−12, pp.275−278.239″ Wenzel W. Photographic Observations of Some Components ofMthe Light-Variations of MV Lyrae.- Mitt.Veranderl.St erne, 1980, B.8, H. IO, pp.172−175.
  229. Wenzel W., Fuhrmann B. Semiregular Variations of BrightnessMof the Cataclysmic Star MV Lyrae.- Mitt.Veranderl.Sterne, 1983, B.9, H.6, pp.175−180.
  230. White N.E. An 81 Minute Modulation of the X-ray Flux from 2A ОЗИ-227.- Astrophys.J., 1981, v.244, pp. L85-L88.
  231. Williams G., Hiltner W.A. Further Photometric Observations of 2Л ОЗИ-227.- Astrophys.J.,. 1982, v.252, pp.277−281.
  232. Optical Counterpart of 2A 0311−227./G.Williams, M. Johns, C. Price, W.A.Hiltner, F. Boley, S. Maker, D.Mook.- Nature, 1979, v.281, pp.48−49.
  233. Young P., Schneider D.P. Improved Infrared Observations of AM Herculis.- Astrophys.J., 1979, v.230, pp.502−518.
Заполнить форму текущей работой