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为什么二元星星如此丰富

发布日期:2018-05-17

卡内基科学研究院的新研究有助于解释为什么二元星星如此丰富。 /

华盛顿特区 - 来自卡内基的艾伦博斯的新模型研究表明,我们看到的大多数恒星都是在新形成的原恒星不稳定的团簇分裂时形成的。这些原型星球是由旋转的尘埃和气体云层产生的,它们充当恒星形成的苗圃。多星原子的稀有星团保持稳定并成熟为多星星系统。不稳定的人会射出恒星,直到它们达到稳定并最终成为单星或双星。该工作发表在“天体物理学杂志”上。

地球81光年(25毫秒)内大约三分之二的恒星是二元或多星系统的一部分。年轻恒星和原恒星群体的多星系统比旧系统的频率更高,这一观测与Boss的研究结果相关,许多单星系统最初是作为二元或多星系统启动的,恒星从中射出以实现稳定。

当分子云的核心由于自身的重力而崩溃并分裂成碎片时,就形成了Protostar星团,这个过程称为碎裂。参与坍塌的物理力量是科学家们非常感兴趣的课题,因为他们可以告诉我们星星的生命周期以及我们自己的太阳是如何诞生的。影响崩溃的一种力量是穿过云层的磁场,可能会扼杀碎片化过程。

Boss的工作表明,当云崩溃时,碎裂过程取决于磁场的初始强度,磁场对抗引起崩溃的重力。超过一定的磁场强度时,会形成单个原恒星,而在其下方则会形成多个原恒星。考虑到大量的二元和多星系统,第二种情况显然是司空见惯的,尽管这种机制通过从群集中弹出也可以形成单星。

“当我们仰望夜空时,”Boss说,“人眼无法看到双星是规则,而不是例外。这些新计算有助于解释为什么二进制文件如此丰富。“

出版物:Alan P. Boss和Sandra A. Keizer,“用Enzo AMR MHD代码折叠和分解磁性分子云核。 II。 Prolate和Oblate Cores“,2014,ApJ,794,44; DOI:10.1088 / 0004-637X / 794 /44分之1

PDF研究副本:Enzo AMR MHD代码磁性分子云核的崩塌和碎裂。 II。 Prolate和Oblate核心

来源:卡内基科学研究所

图片:艾伦博斯