模拟矮星系中的变化星际辐射场:超新星对比光电加热
星系天体物理
2017-08-23 v1
摘要
我们展示了孤立矮星系的高分辨率流体动力学模拟,包含自引力、非平衡冷却与化学、星际辐射场(IRSF)与屏蔽、恒星形成和恒星反馈。这包括空间和时间变化的光电(PE)加热、光电离、可分辨的超新星(SN)爆轰波和金属增丰。一种采样恒星初始质量函数的新的灵活方法使我们能够追踪单个大质量恒星对ISRF的贡献、金属输出和SN延迟时间。我们发现,SN在调节全局恒星形成率、塑造多相星际介质(ISM)和驱动星系外流方面起主导作用。外流率(质量装载因子为几)和ISM的热气体分数随着在低密度环境中爆发的SN数量增加而增加,那里辐射能量损失较低。虽然单独PE加热比单独SN能稍微更多地抑制恒星形成(几倍),但它无法驱动外流并再现包含SN时自然出现的多相ISM。这些结果与Forbes等人近期的结果冲突,他们得出结论认为PE加热是抑制矮星系恒星形成的主导过程,效率比SN高约一个数量级。讨论了这种差异的潜在起源。在缺乏SN和光电离(分散稠密云的机制)的情况下,由于稠密气体与辐射源(不现实)的接近,PE加热的影响被高度高估。这导致来自UV照射尘埃的红外连续谱发射大幅增强,且远红外线连续谱比相对于观测过低。尽管在调节恒星形成中是次要的,ISRF通过光解控制分子氢的丰度。
引用
@article{arxiv.1701.08779,
title = {Variable interstellar radiation fields in simulated dwarf galaxies: supernovae versus photoelectric heating},
author = {Chia-Yu Hu and Thorsten Naab and Simon C. O. Glover and Stefanie Walch and Paul C. Clark},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.08779},
year = {2017}
}
备注
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