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星团形成理论:磁场的影响

星系天体物理 2015-05-19 v2 太阳与恒星天体物理

摘要

恒星主要形成于分子云中既湍动又磁化的致密团块内的星团中。形成星团的典型团块大小和质量分别约为1 pc和10^2至10^3 M_⊙。在此,我们讨论了在这样秒差距尺度的致密团块中,关于星团形成的数值模拟的一些最新进展,重点强调了磁场的作用。模拟表明,磁场倾向于减缓整体引力坍缩,从而减缓恒星形成,尤其是在存在原恒星外流反馈的情况下。即使相对较弱的磁场也能显著延缓恒星形成,因为超音速湍流会将磁场放大到等分强度。然而,在这种情况下,扭曲的磁场分量占主导地位,而均匀分量则不然。相反,如果磁场中等强度,均匀分量则保持主导。这种磁场结构的差异可以在模拟的尘埃热辐射偏振图中观察到。最近的偏振测量表明,邻近形成星团的团块中的磁力线在空间上排列有序,表明磁场相当强。在这种强磁化团块中,恒星形成应该进行得相对缓慢;它至少持续母致密团块的几个全局自由落体时间(t_ff ~ 几×10^5年)。

关键词

引用

@article{arxiv.1008.0959,
  title  = {Theory of Cluster Formation: Effects of Magnetic Fields},
  author = {Fumitaka Nakamura and Zhi-Yun Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1008.0959},
  year   = {2015}
}

备注

8 pages, proceedings of Computational Star Formation (IAU 270)