来自引力涡旋碎片的静止与相干核心
天体物理学
2008-11-26 v2
摘要
我们研究了由于非磁性数值模型对分子云物质进行引力涡旋碎片所产生的原恒星核心的速度结构。分析的大部分核心为“静止”型,其中超过半数被识别为“相干”型。由于高度亚声速湍流流动中动态演化的核心可以处于静止状态,这可以理解为核心位于浓缩湍流流动的停滞点上,在此处压缩最大,相对速度差最小。相干性可能源于与线材料长度和浓度有关的观测效应。我们核心的速度分散常在从列密度最大值处的小偏移处取得局部最大值,这表明该核心是冲击波后密集区域。这种配置常出现在分子云核心的观测中,这支持了基于引力涡旋的恒星形成场景,而这在基于磁中性的恒星形成模型中并不期待。具有坍缩天体的核心往往处于其引力能与动能能之间的平衡状态,而没有坍缩天体的核心则趋于非引力束缚,这表明引力坍缩是在引力占据优势后立即发生。最终,在大尺度驱动的模拟中,核心更常出现静止和相干情况,并且具有更符合实际的 比值,这支持了分子云湍流在大尺度上被驱动的观念。
引用
@article{arxiv.astro-ph/0306055,
title = {Quiescent and coherent cores from gravoturbulent fragmentation},
author = {Ralf S. Klessen and Javier Ballesteros-Paredes and Enrique Vazquez-Semadeni and Carolina Duran-Rojas},
journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0306055},
year = {2008}
}
备注
ApJ, in press