通过自加热抑制星团冷却流:来自空间分布 AGN 群体的自调节加热
天体物理学
2009-11-11 v2
摘要
现有模型仅关注中心星系的 AGN 活动以解决星团冷却流难题。此类模型需要对高度不确定的微观输运属性进行精细调节,以将热量在整个星团冷却核心中均匀分布。我们提出,等离子体 (ICM) 由多个空间分布的 AGN 加热。对星团环境中多个 AGN 的观测证据日益充足。活跃的 AGN 将气泡注入 ICM。我们识别了气泡与 ICM 之间的三种不同相互作用:(1) 气泡在注入后快速膨胀以达到周围压力平衡,产生冲击波和波动,其耗散是 ICM 加热的主要来源。(2) 气泡膨胀后以受粘性阻力平衡决定的速度缓慢上升,同时产生一些额外的加热。(3) 上升的气泡膨胀并压缩其周围环境。此过程是绝热的,不会产生额外的加热;相反,压缩导致的 ICM 密度增加会增强冷却。我们的模型规避了“输运”问题,利用空间分布的星系为星团核心提供加热。我们在模型中包含自调节机制,通过将星系的 AGN 活动与其周围 ICM 的冷却特性相联接。我们使用球对称的三维流体动力学代码进行初步研究,说明了该模型的有效性。我们的自调节方案预测,冷却区域内的星系应具有增强的 AGN 活动,而相较于星团外部星系则较少。此预测尚需通过观测来确认或否定。
引用
@article{arxiv.astro-ph/0602566,
title = {Suppressing cluster cooling flows by self-regulated heating from spatially distributed population of AGNs},
author = {Adi Nusser and Joseph Silk and Arif Babul},
journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0602566},
year = {2009}
}
备注
machtes published version