减缓恒星核的转动
太阳与恒星天体物理
2019-03-08 v2
摘要
恒星内部的角动量(AM)演化以及由此产生的恒星残骸自转速率仍知之甚少。红巨星的天震学测量显示其核自转远快于表面,却远慢于理论预言,表明在其辐射核中存在一种未确认的 AM 输运机制。受此启发,我们研究磁 Tayler 不稳定性,并认为当其扰动磁场能量的湍流耗散等于卷绕产生的磁能时达到饱和。这导致比经典 Tayler-Spruit 发电机所预言的更大磁振幅、更高效 AM 输运与更小剪切。我们给出有效 AM 扩散率的处方并将其纳入数值恒星模型,发现它们大体再现了(1)太阳与主序星的近刚性自转,(2)氢壳与氦燃烧期间低质量红巨星的核自转速率,以及(3)白矮星的自转速率。我们讨论了其对恒星自转演化、内部自转剖面、旋转混合以及致密天体自转的影响。
引用
@article{arxiv.1902.08227,
title = {Slowing the Spins of Stellar Cores},
author = {Jim Fuller and Anthony L. Piro and Adam S. Jermyn},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.08227},
year = {2019}
}
备注
Accepted to MNRAS, comments welcome