孤立N体系统的长期演化
天体物理学
2009-11-07 v1
摘要
我们报告了对孤立星团的N体模拟结果,模拟至星团几乎完全解体为止。我们的主要关注点是这些星团在坍缩之后的演化。我们发现,在核心坍缩之后,孤立星团沿着一条近乎单一的模型序列演化,其属性独立于初始密度轮廓和粒子数。由于高N星团的膨胀速度较慢,经过数次核心坍缩后,松弛时间几乎与粒子数无关(至少在我们研究的粒子数范围内)。因此,孤立星团的解体时间 exhibits出惊人的对N的弱依赖。我们发现,大多数星体都是通过位于星团半质量半径内部的单星相遇而逃逸的。与二进制星相遇主要发生在星团核心,约占所有逃逸星体的15%。位于中间半径处的单星相遇也负责在星团外层构建径向各向异性速度分布。对于进行核心振荡的星团,只有当星团中心处于收缩相位时,二进制星逃逸才是高效的。我们的模拟显示,大约需要10^5个N体时间单位才能使全局各向异性达到最大值。各向异性随粒子数增加,似乎可以设想孤立星团在足够大的N下会对径向轨道不稳定性而变得脆弱。然而,我们的运行中未看到此类不稳定性的迹象。
引用
@article{arxiv.astro-ph/0206257,
title = {Revised Stellar Temperatures for Magellanic Cloud O Supergiants from FUSE and VLT-UVES Spectroscopy},
author = {P. A. Crowther and D. J. Hillier and C. J. Evans and A. W. Fullerton and O. De Marco and A. J. Willis},
journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0206257},
year = {2009}
}
备注
Submitted to ApJ. 36 pages, 19 figures (mostly in color). Version with ps figures is available at ftp://ftp.star.ucl.ac.uk/pub/pac/osuper.ps.gz