Standard

Гравитационная фрагментация молекулярных волокон с продольным магнитным полем. / Султанов, Ильяс Марсович; Хайбрахманов, Сергей Александрович.

в: Научные труды Института Астрономии РАН, Том 10, № 1, 26.05.2025, стр. 1-9.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

Harvard

APA

Vancouver

Author

Султанов, Ильяс Марсович ; Хайбрахманов, Сергей Александрович. / Гравитационная фрагментация молекулярных волокон с продольным магнитным полем. в: Научные труды Института Астрономии РАН. 2025 ; Том 10, № 1. стр. 1-9.

BibTeX

@article{86419fc8fb2c4b11b4dcd7c993026087,
title = "Гравитационная фрагментация молекулярных волокон с продольным магнитным полем",
abstract = "В работе выполнено трехмерное численное МГД-моделирование гравитационной фрагментации волокнообразных молекулярных облаков с крупномасштабным продольным магнитным полем. Расчеты выполнялись с помощью чис- ленного кода FLASH. Рассмотрены волокна типичной длины 2 пк и радиуса 0.1 пк с различными значениями интен- сивности магнитного поля. Исследованы два сценария образования фрагментов: неустойчивость малых возмущений поверхности волокон и гравитационная неустойчивость магнитозвуковых волн, распространяющихся вдоль оси во- локна. Расчеты показывают, что гравитационно-связанные ядра образуются в случае, когда длина волны возмущения сравнима с критической или превышает ее. Массы ядер увеличиваются с длиной волны возмущения и составляют от 0.3 до 3 M ⊙ . Количество ядер лежит в диапазоне от 4 до 13 в зависимости от длины волны начального возмущения. Сразу после образования ядра являются почти сферическими. В процессе дальнейшей эволюции, из-за асимметрии коллапса в цилиндрическом облаке, ядра приобретают вытянутую вдоль оси волокна форму. Независимо от роста возмущений внутри волокна, гравитационная фокусировка на краях волокна приводит к образованию ядер, кото- рые проходят стадию изотермического коллапса быстрее, чем фрагменты внутри волокна. Это означает, что звезды, образующиеся на краях волокна будут старше звезд внутри волокна.",
author = "Султанов, {Ильяс Марсович} and Хайбрахманов, {Сергей Александрович}",
year = "2025",
month = may,
day = "26",
doi = "10.51194/inasan.2025.10.1.001",
language = "русский",
volume = "10",
pages = "1--9",
journal = "Научные труды Института Астрономии РАН",
issn = "2658-5669",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Гравитационная фрагментация молекулярных волокон с продольным магнитным полем

AU - Султанов, Ильяс Марсович

AU - Хайбрахманов, Сергей Александрович

PY - 2025/5/26

Y1 - 2025/5/26

N2 - В работе выполнено трехмерное численное МГД-моделирование гравитационной фрагментации волокнообразных молекулярных облаков с крупномасштабным продольным магнитным полем. Расчеты выполнялись с помощью чис- ленного кода FLASH. Рассмотрены волокна типичной длины 2 пк и радиуса 0.1 пк с различными значениями интен- сивности магнитного поля. Исследованы два сценария образования фрагментов: неустойчивость малых возмущений поверхности волокон и гравитационная неустойчивость магнитозвуковых волн, распространяющихся вдоль оси во- локна. Расчеты показывают, что гравитационно-связанные ядра образуются в случае, когда длина волны возмущения сравнима с критической или превышает ее. Массы ядер увеличиваются с длиной волны возмущения и составляют от 0.3 до 3 M ⊙ . Количество ядер лежит в диапазоне от 4 до 13 в зависимости от длины волны начального возмущения. Сразу после образования ядра являются почти сферическими. В процессе дальнейшей эволюции, из-за асимметрии коллапса в цилиндрическом облаке, ядра приобретают вытянутую вдоль оси волокна форму. Независимо от роста возмущений внутри волокна, гравитационная фокусировка на краях волокна приводит к образованию ядер, кото- рые проходят стадию изотермического коллапса быстрее, чем фрагменты внутри волокна. Это означает, что звезды, образующиеся на краях волокна будут старше звезд внутри волокна.

AB - В работе выполнено трехмерное численное МГД-моделирование гравитационной фрагментации волокнообразных молекулярных облаков с крупномасштабным продольным магнитным полем. Расчеты выполнялись с помощью чис- ленного кода FLASH. Рассмотрены волокна типичной длины 2 пк и радиуса 0.1 пк с различными значениями интен- сивности магнитного поля. Исследованы два сценария образования фрагментов: неустойчивость малых возмущений поверхности волокон и гравитационная неустойчивость магнитозвуковых волн, распространяющихся вдоль оси во- локна. Расчеты показывают, что гравитационно-связанные ядра образуются в случае, когда длина волны возмущения сравнима с критической или превышает ее. Массы ядер увеличиваются с длиной волны возмущения и составляют от 0.3 до 3 M ⊙ . Количество ядер лежит в диапазоне от 4 до 13 в зависимости от длины волны начального возмущения. Сразу после образования ядра являются почти сферическими. В процессе дальнейшей эволюции, из-за асимметрии коллапса в цилиндрическом облаке, ядра приобретают вытянутую вдоль оси волокна форму. Независимо от роста возмущений внутри волокна, гравитационная фокусировка на краях волокна приводит к образованию ядер, кото- рые проходят стадию изотермического коллапса быстрее, чем фрагменты внутри волокна. Это означает, что звезды, образующиеся на краях волокна будут старше звезд внутри волокна.

UR - https://www.mendeley.com/catalogue/21829585-388d-3057-bdce-bd9b200f0d59/

U2 - 10.51194/inasan.2025.10.1.001

DO - 10.51194/inasan.2025.10.1.001

M3 - статья

VL - 10

SP - 1

EP - 9

JO - Научные труды Института Астрономии РАН

JF - Научные труды Института Астрономии РАН

SN - 2658-5669

IS - 1

ER -

ID: 137059510