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Contexto. Argumentos teóricos, bem como observações de objetos estelares jovens (YSOs), apoiam a presença de um ambiente circumestelar diversificado. Acredita-se que um jato estelar seja responsável pela maior parte da desaceleração estelar e pela saída do vento do disco para a alta taxa de perda de massa observada, desempenhando assim um papel importante no lançamento de jatos poderosos. RY Tau, por exemplo, é uma estrela de massa intermediária em pré-sequência principal amplamente estudada. Dados observacionais revelam um jato em pequena escala chamado micro-jato. No entanto, não está claro como o micro-jato molda o jato observado em larga escala. Objetivos. O objetivo é investigar a estabilidade espacial e a estrutura do jato central em larga escala, misturando os componentes estelares e do disco. Métodos. Dois modelos analíticos auto-similares existentes para o disco e os ventos estelares foram utilizados para construir as configurações iniciais. Em vez de usar uma equação de estado politrópica, mapeamos as fontes de aquecimento e resfriamento a partir das soluções analíticas. A taxa de troca de aquecimento foi controlada por dois parâmetros: sua extensão espacial e sua intensidade. Resultados. O jato central e o disco circundante são fortemente afetados por esses dois parâmetros. Separamos os resultados em três categorias, que mostram diferentes mapas de emissividade, temperatura e velocidade. Chegamos a essa categorização observando o ângulo de abertura da solução estelar. Para jatos cilindricamente bem colimados, temos ângulos de abertura tão baixos quanto 10° entre 8 - 10 au, e para jatos mais largos, podemos alcançar 30° com uma morfologia mais próxima dos ventos solares radiais. Conclusões. Nosso estudo paramétrico mostra que quanto menos aquecido for o fluxo, mais colimado ele aparece. Também mostramos que choques de recolimação aparecem consistentemente com observações de UV em termos de temperatura, mas não de densidade.
Meskini et al. (Mon,) estudaram esta questão.