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恒星自转在 Parker 流体动力学星风模型中的效应:原恒星与快速自转体如何快速损失角动量

等离子体物理 2018-09-17 v7 太阳与恒星天体物理

摘要

本文讨论了 Parker [9] 流体动力学星风模型中恒星自转及其导致的方位角星风流动的效应。特别令人关注的是,星风流动中出现了一个全新的临界点,从而产生全新的流体动力学物理,该临界点取代了 Parker [9] 流体动力学模型中的临界点。研究表明,恒星自转的效应导致新临界点出现在日冕中更低的位置,因此星风在日冕中经历更强的后燃器(类似飞机喷气发动机)作用。对于快速自转体,研究表明新临界点出现在给定恒星的固定位置,仅由质量 M 和角速度等基本恒星参数决定,不受星风环境变化的影响。恒星自转导致在远离恒星处密度下降更快、星风加速增强——对于快速自转体,这一效应甚至在靠近恒星处就已显现。恒星自转使得与星风流动相关的等效 de Laval 喷嘴的物理喉部截面变窄,表明流动加速增强。因此,恒星自转在不改变质量通量的情况下导致更稀薄、更快速的星风流动,从而为原恒星和快速自转体快速损失角动量提供了一种高效的物理机制。

关键词

引用

@article{arxiv.1607.01380,
  title  = {Effects of Stellar Rotation in Parker's Hydrodynamic Stellar Wind Model: How Protostars and Strong Rotators Lose their Angular Momentum Fast},
  author = {B. K. Shivamoggi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1607.01380},
  year   = {2018}
}