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星系次并合中的磁场放大与 X 射线发射

星系天体物理 2015-05-30 v1

摘要

我们利用 N 体/平滑粒子流体动力学 (SPH) 代码 Gadget 研究了一系列星系次并合中的磁场演化。模拟包括了辐射冷却、恒星形成和超新星反馈的效应。磁流体动力学 (MHD) 采用 SPH 方法实现。我们展示了质量比为 2:1 至 100:1 的双盘星系并合的 32 个模拟,其中我们还额外改变了初始磁场强度、盘取向和分辨率。我们研究了相互作用过程中星系内部及周围星系际介质 (IGM) 中给定初始磁场的放大。我们发现,质量比高达 10:1 的并合遗迹的磁场强度饱和在一个共同的几个 μG 值上。对于更高的质量比,场强饱和在较低的值。这些饱和值对应于磁能与湍流能量密度的均分值。初始磁化强度、盘取向和数值分辨率对磁场的饱和值仅表现出微小的影响。我们证明,前身星系更高的撞击能量会导致更有效的磁场放大。对于较大的伴星系,磁能和湍流能量密度更高,这与供应给系统的更高撞击能量一致。我们详细研究了并合系统内温度和热辐射 X 射线光度的演化。由此我们发现,磁场导致首次相遇后 IGM 温度和相应的 IGM X 射线光度更有效地增加。然而,磁场的存在并不增强总的 X 射线光度。通常,对于较高的初始磁场,X 射线光度的最终值甚至明显更低。

关键词

引用

@article{arxiv.1108.4006,
  title  = {Magnetic field amplification and X-ray emission in galaxy minor mergers},
  author = {Annette Geng and Hanna Kotarba and Florian Bürzle and Klaus Dolag and Federico Stasyszyn and Alexander Beck and Peter Nielaba},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1108.4006},
  year   = {2015}
}

备注

20 pages, 12 figures. Submitted to MNRAS