恒星形成过程中喷流与外流的驱动机制
天体物理学
2007-05-23 v1
摘要
本文利用电阻性磁流体动力学(MHD)嵌套网格模拟,研究了恒星形成过程中喷流与外流的驱动机制。我们计算了从分子云核到恒星核的云团演化过程。在坍缩的云核中,我们发现了两种截然不同的流动:由绝热核驱动的低速流动(约 5 km/s),具有较大的张角;以及由原恒星驱动的高速流动(约 30 km/s),具有良好的准直性。原恒星形成后,高速流动被低速流动所包围。这两种流动在准直程度上的差异是由磁场强度及磁力线构型造成的。绝热核周围的磁场较强且呈沙漏状构型,因此源自绝热核的流动主要由磁离心机制驱动,并受沙漏状磁力线引导。相比之下,原恒星周围的磁场较弱且呈直线构型,这是由于高密度气体区域中的欧姆耗散所致。因此,源自原恒星的流动主要由磁压力梯度力驱动,并受直线磁力线引导。绝热核与原恒星之间引力势深度的不同导致了流动速度的差异。低速流动对应于观测到的分子外流,而高速流动对应于观测到的光学喷流。我们认为,外流和喷流是由不同的核驱动的,而非外流被喷流所裹挟。
引用
@article{arxiv.0705.2073,
title = {Driving Mechanism of Jets and Outflows in Star Formation Process},
author = {Masahiro N. Machida and Shu-ichiro Inutsuka and Tomoaki Matsumoto},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.2073},
year = {2007}
}
备注
44 pages, 15 figures, Submitted to ApJ 2007 May 15, For high resolution figures see http://www2.scphys.kyoto-u.ac.jp/~machidam/protostar/proto/paper2-submit.pdf