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无星核 L1512 的物理与化学建模

星系天体物理 2020-04-08 v2

摘要

无星核中的氘增丰为我们提供了估计其寿命尺度的线索,从而使我们能够区分不同的核形成动力学理论。核似乎还受到模型未预期到的差异化 N2 与 CO 耗尽。我们旨在对 10 个核进行巡测,以详细估计其寿命尺度与耗尽剖面。继 Serpens 中的 L183 之后,我们呈现该系列的第二个云——Auriga 中的 L1512。为约束寿命尺度,我们基于近红外观测的尘埃消光测量以及 N2H+、N2D+、DCO+、C18O、13CO 和多条线观测加上 H2D+(110_{10}--111_{11})的非局部热平衡辐射转移,对横跨 L1512 的氘增丰剖面进行化学建模。我们发现峰值密度为 1.1×\times105^5 cm3^{-3},中心温度为 7.5±\pm1 K,分别高于和低于先前的尘埃发射研究。L1512 中 N2H+ 与 N2D+ 的耗尽因子分别为 2713+17^{+17}_{-13} 与 41+2^{+2}_{-1},介于另两个更先进且更致密的无星核情形 L183 与 L1544 之间。这些因子也表明,尽管峰值密度低一至两个数量级,L1512 中的 N2 冻结程度与另两者相似。利用化学模型反演 CO 与 N2 丰度剖面,我们发现 CO 的耗尽因子约为 \sim430-870,且 N2 剖面与 CO 相似,不同于朝向 L183 的情况。因此,L1512 可能已存在足够长时间使 N2 化学达到稳态。评估冷无星核中心的精确物理条件仍必须以 N2H+ 建模为准,而非尘埃发射。L1512 推测年龄大于 1.4 Myr。因此,对该源而言,主导的核形成机制应为双极扩散。

关键词

引用

@article{arxiv.2002.01346,
  title  = {Physical and chemical modeling of the starless core L1512},
  author = {Sheng-Jun Lin and Laurent Pagani and Shih-Ping Lai and Charlène Lefèvre and François Lique},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2002.01346},
  year   = {2020}
}

备注

22 pages, 18 figures, accepted for publication in A&A