包含热传导的流动热等离子体中星际云的演化
天体物理学
2009-11-13 v1
摘要
为了研究巨分子云在热等离子体流中的演化,我们进行了二维流体动力学模拟,充分考虑了自引力、加热和冷却效应以及电子引起的热传导。我们使用了Spitzer提出的全电离氢等离子体的热导率,并在电子平均自由程相对于温度标高较大的区域采用了Cowie & McKee的饱和热流。包含与不包含热传导的模拟之间出现了显著的结构和演化差异。纯动力学模型中的致密云经历了由Kelvin-Helmholtz (KH) 不稳定性引起的动力学破坏。在静态模型中,热传导导致此类云蒸发。热传导作用于气流中的云时,会平滑云边缘的陡峭温度和密度梯度,因为传导时标短于冷却时标。这减小了流动等离子体与云之间的速度梯度,从而增加了KH不稳定性发生的时标,使得云表面更不易受KH不稳定性的影响。热传导对抗KH不稳定性的稳定作用对于较小且质量较低的云更为显著。与静态情况类似,更真实的云条件允许热传导将热物质转移到云表面,并将吸积气体更深层地混合到云中。
引用
@article{arxiv.0704.3592,
title = {The evolution of interstellar clouds in a streaming hot plasma including heat conduction},
author = {W. Vieser and G. Hensler},
journal= {arXiv preprint arXiv:0704.3592},
year = {2009}
}
备注
19 pages, 12 figures, accepted in Astronomy and Astrophysics