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Fusões estelares são um caminho importante para estrelas altamente magnetizadas. Fusões de dois anões brancos de baixa massa podem criar até uma em cada três estrelas sub-anãs quentes. O processo de fusão geralmente é considerado como uma amplificação dramática dos campos magnéticos. No entanto, até agora, apenas quatro estrelas sub-anãs quentes altamente magnetizadas foram encontradas, sugerindo uma fração de menos de 1%. Apresentamos duas simulações magnetohidrodinâmicas (MHD) de alta resolução da fusão de dois anões brancos de hélio em um sistema binário com a mesma massa total de 0,6 M_. Analisamos uma fusão de massas iguais com dois anões brancos de 0,3 M_ e uma fusão de massas desiguais com um anão branco de 0,25 M_ e um anão branco de 0,35 M_. Simulamos a inspiral, fusão e evolução posterior do remanescente da fusão por cerca de 50 rotações. Encontramos uma amplificação eficiente do campo magnético em ambas as fusões por meio de um dínamo de pequena escala, reproduzindo resultados anteriores de simulações de fusão estelar. O campo magnético se satura em força similar para ambas as simulações. Em seguida, identificamos uma segunda fase de amplificação do campo magnético em ambos os remanescentes da fusão, que ocorre em uma escala de tempo de várias dezenas de períodos de rotação do remanescente da fusão. Esta fase gera um campo azimutal ordenado em larga escala. Identificamos como um dínamo em larga escala dirigido pela instabilidade magneto-rotacional (MRI). Finalmente, sugerimos que no remanescente da fusão de massas desiguais, a queima de hélio eventualmente começará em uma concha ao redor de um núcleo frio. A zona de convecção que isso gera coincidirá com a região que contém a maior parte da energia magnética, provavelmente apagando o campo forte e ordenado. O remanescente da fusão de massa igual, por outro lado, provavelmente iniciará a queima no centro, retendo seu campo ordenado. Portanto, a razão de massa da fusão inicial pode ser o fator seletivo que decide se um remanescente de fusão permanecerá altamente magnetizado muito tempo após a fusão.
Pakmor et al. (Terça,) estudaram essa questão.