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背景。大质量原恒星盘中的引力碎裂可以导致形成绑定的气体团块,这些团块向内迁移和破坏可能引发强烈的吸积爆发。然而,数值分辨率和内边界处理在塑造爆发特性方面的作用仍然知之甚少。目的。我们研究解决大质量原恒星盘内几天文单位的分辨率如何影响向内移动的碎片的迁移、破坏和吸积特征。特别地,我们旨在确定预测的爆发强度和持续时间是否依赖于采用的汇聚单元大小。方法。我们呈现一个新的三维辐射流体动力学模拟,模拟一个∼5 M ⊙ 的原恒星和周围的自引力盘,比较原始的30 AU汇聚模型和一个1 AU的精炼模型,后者解决了内盘的结构。结果。我们发现两个模拟都产生了一个重大的吸积爆发,当一个迁移碎片被潮汐破坏时,但它们的详细行为显著不同。精炼模型呈现更快的迁移,碎片的完全潮汐破坏,以及更短、更急促的爆发(与观测更一致),其峰值吸积率几乎与30 AU模型相同,后者产生了一个更宽、更平滑的事件。精炼运行还产生了更强的近红外和中红外发射,反映了一个紧凑、炽热的内盘的形成。结论。解决内几AU质变地改变了碎片驱动爆发的动力学和可观察外观。扩散的碎片破坏能够重现长达十年的事件,但在一些大质量原恒星中观察到的更短(<3年)爆发可能需要更紧凑物体的潮汐破坏,例如第二拉森核心。我们的轨迹分析表明,第二拉森核心可以迁移到足够接近恒星以被潮汐摧毁,提供了一种合理的机制来解释在大质量原恒星中观察到的最快FU-Ori样爆发。
Elbakyan等(星期四)研究了这个问题。