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磁通量再分布导致的原恒星吸积流失稳

太阳与恒星天体物理 2015-06-05 v1

摘要

磁通量再分布是磁化到现实水平的分子云致密核中恒星形成问题的核心。如果典型核的所有磁通量都被拖入中心恒星,那么恒星场强将比观测值高出几个数量级。这个众所周知的“磁通量问题”原则上可以通过非理想MHD效应解决。二维(轴对称)计算表明,特别是双极扩散可以将磁通量相对于物质向外输运,使得物质能够进入中心天体而不拖曳磁力线。我们通过模拟表明,这种轴对称原恒星吸积流在三维中对方位角方向的磁交换不稳定性是不稳定的。这种不稳定性由进入中心天体的物质重新分布的磁通量驱动。它通常开始于从恒星形成的前恒星阶段到原恒星质量吸积阶段的过渡期。在后一阶段,磁通量主要通过平流向外输运,由强磁化的低密度区域在对抗坍缩内流时膨胀所致。引力驱动的内流与磁力驱动的膨胀之间的竞争导致了纤维状的内吸积流,比先前描绘的更加无序。通过平流高效向外输运磁通量降低了小半径处的场强,使得磁制动效率降低,原则上更容易形成旋转支持的盘。然而,我们在任何旋转坍缩模拟中都没有发现这种盘的证据。我们得出结论,内原恒星吸积流在很大程度上由这种磁交换不稳定性塑造。在这种环境中盘如何形成尚不清楚。

关键词

引用

@article{arxiv.1205.4083,
  title  = {Protostellar Accretion Flows Destabilized by Magnetic Flux Redistribution},
  author = {Ruben Krasnopolsky and Zhi-Yun Li and Hsien Shang and Bo Zhao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1205.4083},
  year   = {2015}
}

备注

14 pages, 8 figures, submitted to ApJ