为何某些核保持无星状态?
星系天体物理
2016-08-24 v1
摘要
本研究探讨了可能导致核保持无星状态(在本地宇宙中)的物理条件。为此,我们研究了四个无星核 B68、L694-2、L1517B、L1689 以及一个 VeLLO L1521F 的演化。为此使用了从早期用于研究分子云中核形成的模拟中提取的典型核密度剖面。我们证明:(i) 核在约 年的时间尺度上以准静态方式收缩。那些保持无星状态的核曾短暂获得模仿不稳定 Bonnor-Ebert 球密度剖面的中心集中密度构型,随后反弹;(ii) 我们的三个测试核,即 L694-2、L1689-SMM16 和 L1521F,尽管变得热超临界,但仍保持无星状态。相反,B68 和 L1517B 保持亚临界状态;L1521F 仅在通过增大尘埃颗粒尺寸增强气体冷却时才坍缩成为 VeLLO。这一结果是稳健的,因为其他此前保持无星状态的核(如 B68、L694-2、L1517B 和 L1689)也可以类似地被诱导坍缩。我们的主要结论是:(a) 获得热超临界状态并不能确保核必然成为原恒星;(b) 潜在的形成恒星核(此处为 VeLLO L1521F)可能正在经历尘埃颗粒的凝聚,这必须增强气 - 尘耦合进而降低气体温度,从而协助坍缩。这一假设似乎有一些观测支持;(c) 取决于其在任何给定历元的动力学状态,核可能表现为压力受限或引力/维里束缚,这表明核的引力/维里束缚不足以确保其形成恒星,尽管对于收缩核中的气体而言,有效冷却以进一步坍缩成为原恒星至关重要。
引用
@article{arxiv.1607.04079,
title = {Why do some cores remain starless ?},
author = {S. Anathpindika},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.04079},
year = {2016}
}
备注
10 Figures, 3 Tables; To appear in the Publications of the Australian Society of Astronomy