再论全球恒星形成
宇宙学与河外天体物理
2009-07-22 v2 星系天体物理
摘要
我们从耗散多相模型出发,发展了盘状恒星形成的一般处理方法,其中主要耗散源于云团碰撞。施密特-肯尼卡特定律自然地出现在恒星形成盘和星暴中。我们预测塔利-费希尔定律与施密特-肯尼卡特定律的残差之间应存在反相关。该模型被扩展为包含超新星反馈的多相处理,从而导出了恒星形成定律的湍流压致正则化形式,并适用于富气星暴。如并合诱导恒星形成中所预期的,增强的压力会提高恒星形成效率。我们推导了星暴中盘状恒星形成率的上限,该上限取决于全局星际介质压力与云团压力之比。我们将这些考虑扩展到内星系际气体压力由中心活动星系核外流主导的情况。在大质量球状体形成过程中,活动星系核驱动的外流触发恒星形成,导致增强的超新星反馈和外流。这些外流与活动星系核增强的恒星形成率相当,并在超爱丁顿极限下饱和。超大质量黑洞和球状体的尺度减小是活动星系核驱动正反馈的结果。邦迪吸积以与黑洞质量成正比的特定吸积率供给中心黑洞。活动星系核增强的恒星形成由湍流压力介导,并将球状体恒星形成率与黑洞吸积率联系起来。黑洞质量与球状体速度弥散之间的关系有一个系数(萨尔皮特时间与气体消耗时间之比),该系数提供了时间之矢。高效的活动星系核增强恒星形成可能发生在高红移。
引用
@article{arxiv.0905.2180,
title = {Global star formation revisited},
author = {Joseph Silk and Colin Norman},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.2180},
year = {2009}
}
备注
Astrophysical Journal, in press (references added)