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银河冷核 VIII:丝状结构形成与演化:丝状结构性质与演化模型的关联

星系天体物理 2017-05-10 v1

摘要

丝状结构是恒星形成模型的关键。作为 Herschel GCC 计划开展研究的一部分,我们在此将 GCC.VII 中提出的丝状结构性质与丝状结构形成和演化的理论模型结合起来研究。使用 Getfilaments 算法提取了距离 D<500 pc 的保守丝状结构样本。它们的物理结构根据两个主要分量进行了量化:中心(Gaussian)区域(核分量),以及在较大半径处主导丝状结构柱密度分布的幂律区域(翼分量)。将这些分量相对于丝状结构总线性质量密度及其环境柱密度的性质和行为,与描述在引力主导条件下丝状结构演化的理论模型进行了比较。通过吸积向超临界状态转变的可行性取决于丝状结构内在特性和环境条件的综合作用。在致密环境(AV3A_V\sim 3 mag)中,合理自引力(高 MlinecoreM_{\rm line-core})的丝状结构可以通过以恒定或递减宽度吸积质量,在 t1t\sim 1 Myr 的时间尺度内变得超临界。MlinetotM_{\rm line-tot}MlinecoreM_{\rm line-core}MlinewingM_{\rm line-wing})以及脊 AVA_V 随背景增加的趋势也表明,恒星形成丝状结构的前体与其环境共同演化。环境和丝状结构 AVA_V 的同时增加解释了致密环境与高 MlinecoreM_{\rm line-core} 值之间的关联,并反对丝状结构保持在恒定单压力平衡状态。在有效质量聚集位置,数值模型预测的丝状结构和背景的同步增长,为满足丝状结构质量-环境联合判据提供了一个合适的场景,该场景与 Herschel 观测定量一致。

关键词

引用

@article{arxiv.1702.07571,
  title  = {Galactic Cold Cores. VIII. Filament formation and evolution: Filament properties in context with evolutionary models},
  author = {A. Rivera-Ingraham and I. Ristorcelli and M. Juvela and J. Montillaud and A. Men'shchikov and J. Malinen and V. -M. Pelkonen and A. Marston and P. G. Martin and L. Pagani and R. Paladini and D. Paradis and N. Ysard and D. Ward-Thompson and J. -P. Bernard and D. J. Marshall and L. Montier and L. V. Toth},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1702.07571},
  year   = {2017}
}

备注

Accepted in A&A