磁场与星周盘的早期演化
太阳与恒星天体物理
2016-03-24 v2 地球与行星天体物理
摘要
磁场在星周盘的形成与演化中起着核心作用。磁场在云核引力坍缩过程中将快速自转的中心区与外部包层连接起来,并从中心区提取角动量。这一过程被称为磁制动。解析与多维模拟均已表明,在理想磁流体极限下,中等磁化云核中的盘形成被磁制动强烈抑制。另一方面,近期观测提供了日益增长的证据,表明在某些0级年轻恒星天体中存在尺寸达数十天文单位的相对较大的盘。这引入了理论研究与实际观测之间的严重分歧。为解决灾难性磁制动问题,人们提出了多种物理机制,如磁场与自转轴之间的未对齐、湍流以及非理想效应。本文中,我们综述磁制动的机制、其对盘形成与早期演化的影响,以及解决磁制动问题的机制。我们特别强调了非理想效应的重要性。引力坍缩期间磁扩散与热演化的结合,为原恒星形成极早期阶段的星周盘提供了稳健的形成过程。由霍尔效应诱导的自转可为金牛T星周围典型的星周盘提供充足的角动量。通过考察所提机制的组合,我们得出结论:星周盘普遍形成于原恒星形成的极早期阶段。
引用
@article{arxiv.1602.04538,
title = {Magnetic field and early evolution of circumstellar disks},
author = {Yusuke Tsukamoto},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.04538},
year = {2016}
}
备注
17 pages, 12 figures. accepted for publication in PASA as part of the special issue on "Disc dynamics and planet formation". Journal reference is added