吸积与坠落:湍流星际介质中分子云的增长与坍缩
星系天体物理
2018-12-21 v2
摘要
为了理解所观测分子云特性的起源,关键在于理解云在形成、增长和坍缩过程中如何与其环境相互作用。有研究提出,吸积驱动的湍流能使云维持高度湍流状态,阻止失控坍缩,并解释观测到的非热速度弥散。我们展示了千秒差距尺度、分层、超新星驱动、自引力星际介质的 3D、AMR、MHD 模拟,包括漫射加热与辐射冷却。这些模拟刻画了湍流星际介质中分子云群体的形成与演化。我们使用 zoom-in 技术聚焦于单个分子云的质量吸积动力学及其历史。我们发现,分子云上的质量吸积表现为湍流吸积与引力束缚包层的近自由落体吸积的结合。附近的超新星爆发具有双重作用:压缩包层、增加吸积质量,但也破坏包层的部分区域并从云表面侵蚀质量。看来,超新星爆发注入云的动能流入速率不足以解释云动能的净变化速率。在缺乏自洽恒星形成的情形下,收缩过程中引力势能向动能的转化似乎是云内非热运动的主要驱动。我们得出结论:尽管云与其环境强烈相互作用,但束缚云始终处于接近失控的引力收缩状态,其特性是这种坍缩的自然结果。
引用
@article{arxiv.1705.01779,
title = {Feeding vs. Falling: The growth and collapse of molecular clouds in a turbulent interstellar medium},
author = {Juan C. Ibáñez-Mejía and Mordecai-Mark Mac Low and Ralf S. Klessen and Christian Baczynski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1705.01779},
year = {2018}
}
备注
28 Pages, 20 figures, 2 tables. Published in ApJ