球状星团婴儿期的超气泡动力学 I:球状星团如何首先失去其冷气体?
星系天体物理
2015-06-11 v1 高能天体物理现象
摘要
近年来,球状星团早期演化的图景得到了显著修正。当前的情景要求至少存在两代恒星,其中第一代 (1G) 恒星(因而原星团云)的质量远大于目前占主导的第二代 (2G) 恒星。快速气体抛射被认为使大部分 1G 恒星解绑。气体抛射对于移除富金属的超新星抛射物也是必需的,因为在 2G 恒星中未发现这些物质。长期以来,基于粗略的能量学论证,人们认为超新星本身就是气体抛射的驱动者。在此,我们假设气体抛射是通过超气泡的形成发生的,并用薄壳模型描述其运动学。我们发现,除了可能质量最小且最延展的星团外,超新星驱动的壳层在达到逃逸速度之前就会被瑞利 - 泰勒不稳定性破坏。抛射气体需要更多的能量,这可能合理地由吸积到恒星残骸上的相干 onset 提供。如果球状星团恰好在这样的射电瓣前方形成,由此产生的千秒差距尺度的气泡或许能在计划中的平方千米阵列 (Square Kilometre Array) 射电望远镜针对极化背景射电瓣的法拉第旋转图中被观测到。
引用
@article{arxiv.1209.4518,
title = {Superbubble dynamics in globular cluster infancy I. How do globular clusters first lose their cold gas?},
author = {Martin Krause and Corinne Charbonnel and Thibaut Decressin and Georges Meynet and Nikos Prantzos and Roland Diehl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1209.4518},
year = {2015}
}
备注
5 pages, 1 figure, accepted by A&A Letters