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磁化云中宽轨道恒星多体的形成与演化

星系天体物理 2020-01-08 v1

摘要

恒星极少孤立形成。银河系中近半数恒星拥有伴星,且该比例在恒星形成区中升高。然而,为何某些致密核与纤维形成束缚双星而对另一些形成单星仍不清楚。我们给出一组三维引力磁流体动力学湍流恒星形成云模拟,旨在理解通过大尺度(>~10310^3 AU)湍流碎裂形成的多星系统的形成与演化。我们研究三种全局磁场强度,其全局质量-磁通量比分别为μϕ\mu_\phi=2、8与32。多星中原恒星的初始间距取决于全局磁场强度,较强磁场(如μϕ\mu_\phi=2)抑制小尺度碎裂。对于我们的强与中等磁场强度,总体多体分数(MF)介于0.4–0.6,与观测一致。弱场情形分数较低。尽管随着坍缩持续恒星密度增加,MF在模拟中相对恒定。虽然三种模拟中MF很少超过60%,但超过80%的原恒星在某个时刻属于双星系统。我们进一步发现双星自旋错位角分布与随机分布一致。在所有三种模拟中,若干双星以宽间距起源并通过动力学演化至<~ 10210^2 AU间距。我们展示一个简单的质量吸积与气体动力学摩擦模型可解释此轨道演化。

关键词

引用

@article{arxiv.1911.07863,
  title  = {The Formation and Evolution of Wide-Orbit Stellar Multiples In Magnetized Clouds},
  author = {Aaron T. Lee and Stella S. R. Offner and Kaitlin M. Kratter and Rachel A. Smullen and Pak Shing Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1911.07863},
  year   = {2020}
}

备注

Accepted to ApJ. 28 pages, 23 figures, comments from the community welcomed