УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
OGLE-BLG-DN-0064 (hereafter, OGLE-64) has been identified as a possible dwarf nova candidate due to the optical outburst activity recorded by the Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) survey. We study the X-ray properties of OGLE-64 using the Chandra archival data. OGLE-64 shows an X-ray luminosity of $L_X \approx 1.5 \times 10^{32}$ erg/s in the 0.5–7 keV energy band and a high ratio of X-ray flux to optical flux $F_X/F_{\rm opt} \approx 1.5$. We found no significant optical and X-ray periodicity with the timing analyses. The X-ray spectrum of OGLE-64 can be approximated by a power-law model with a photon index of $\Gamma \approx 1.9$ and an optically thin plasma model with a temperature of $kT \approx 6.4$ keV. The isobaric cooling flow model gives an accretion rate in the system of about $\dot{M}_{\rm acc} \approx 5.4 \times 10^{-11}$ $M_\odot$/yr and the white dwarf mass of $M_{\rm WD} \approx 0.8$ $M_\odot$. The X-ray properties and the optical outburst activity suggest that OGLE-64 is a dwarf nova.
stars: cataclysmic variables, dwarf novae, binaries, white dwarfs; X-ray: general
1. Arnaud K.A., 1996, ASP Conf. Ser., 101, p. 17
2. Byckling K., Mukai K., Thorstensen J.R., et al., 2010, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 408, 4, p. 2298
3. Cash W., 1979, Astrophysical Journal, 228, p. 939
4. Chambers K.C., Magnier E.A., Metcalfe N., et al., 2016, arXiv e-prints, arXiv:1612.05560
5. Evans I.N., Primini F.A., Glotfelty K.J., et al., 2010, Astrophysical Journal Supplement, 189, 1, p. 37
6. Eyer L., Audard M., Holl B., et al., 2023, Astronomy & Astrophysics, 674, id. A13
7. Frank J., King A., Raine D.J., 2002, Cambridge University Press, ISBN 0521620538
8. Fruscione A., McDowell J.C., Allen G.E., et al., 2006, Proceedings of the SPIE, 6270, id. 62701V
9. Galiullin I.I. and Gilfanov M.R., 2021, Astronomy Letters, 47, 9, p. 587
10. Lasota J.-P., 2001, New Astronomy Reviews, 45, 7, p. 449
11. Lomb N.R., 1976, Astrophysics and Space Science, 39, 2, p. 447
12. Mróz P., Udalski A., Poleski R., et al., 2015, Acta Astronomica, 65, 4, p. 313
13. Mukai K., 2017, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 129, 976, p. 062001
14. Nauenberg M., 1972, Astrophysical Journal, 175, p. 417
15. Scargle J.D., 1982, Astrophysical Journal, 263, p. 835
16. Warner B., 1995, Camb. Astrophys. Ser., 28
17. Wilms J., Allen A., McCray R., 2000, Astrophysical Journal, 542, 2, p. 914