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  Accretion-driven turbulence in filaments II: effects of self-gravity

Heigl, S., Burkert, A., & Gritschneder, M. (2020). Accretion-driven turbulence in filaments II: effects of self-gravity. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 495(1), 758-770. doi:10.1093/mnras/staa1202.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0006-ECD9-C 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-949B-3
資料種別: 学術論文

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:
Accretion-driven turbulence in filaments II effects of self-gravity.pdf (全文テキスト(全般)), 2MB
 
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-
ファイル名:
Accretion-driven turbulence in filaments II effects of self-gravity.pdf
説明:
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OA-Status:
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非公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-

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作成者

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 作成者:
Heigl, S.1, 著者           
Burkert, A.1, 著者           
Gritschneder, M, 著者
所属:
1Optical and Interpretative Astronomy, MPI for Extraterrestrial Physics, Max Planck Society, ou_159895              

内容説明

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キーワード: We extend our previous work on simulations with the code ramses on accretion-driven turbulence by including self-gravity and study the effects of core formation and collapse. We show that radial accretion on to filaments drives turbulent motions which are not isotropic but radially dominated. In contrast to filaments without gravity, the velocity dispersion of self-gravitating filaments does not settle in an equilibrium. Despite showing similar amounts of driven turbulence, they continually dissipate their velocity dispersion until the onset of core formation. This difference is connected to the evolution of the radius as it determines the dissipation rate. In the non-gravitational case filament growth is not limited and its radius grows linearly with time. In contrast, there is a maximum extent in the self-gravitational case resulting in an increased dissipation rate. Furthermore, accretion-driven turbulence shows a radial profile which is anticorrelated with density. This leads to a constant turbulent pressure throughout the filament. As the additional turbulent pressure does not have a radial gradient it does not contribute to the stability of filaments and does not increase the critical line-mass. However, this radial turbulence does affect the radius of a filament, adding to the extent and setting its maximum value. Moreover, the radius evolution also affects the growth time-scale of cores which compared to the time-scale of collapse of an accreting filament limits core formation to high line-masses.
 要旨: -

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2020-05-02
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1093/mnras/staa1202
その他: LOCALID: 3250305
 学位: -

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訴訟

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出版物 1

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出版物名: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  省略形 : Mon. Not. Roy. Astron. Soc.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 495 (1) 通巻号: - 開始・終了ページ: 758 - 770 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0035-8711
ISSN: 1365-8711