المجالات المغناطيسية تحفز تكوين النجوم الثنائية في المحاكاة الحاسوبية

تشير نماذج حاسوبية فائقة جديدة إلى أن المجالات المغناطيسية تمكن نجمين أوليين من تشكيل نظام ثنائي متقارب عبر إزالة الزخم الزاوي من الغاز المحيط بهما.

أجرى باحثون محاكاة متطورة على الحاسوبين الفائقين اليابانيين "أتيرو 3" (ATERUI III) و"أتيرو 2" (ATERUI II) لدراسة كيفية تشكل النجوم الثنائية في مراحل تطورها المبكرة. وأظهرت النماذج أن المجالات المغناطيسية تتخلل الغاز المحيط بالنجوم الأولية حديثة الولادة وتعمل على إبطاء حركتها المدارية، مما يؤدي إلى سحب الزوج نحو الداخل. وأنتجت محاكاة ضابطة بدون مجالات مغناطيسية نتيجة معاكسة، حيث ابتعد النجمان الأوليان عن بعضهما البعض. نُشرت النتائج في ورقة بحثية في "الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية" (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) من قبل تومواكي ماتسوموتو، وكينتا هوتوكيزاكا، وكوهي إينايوشي. وقد تعمل العملية ذاتها على نطاقات أكبر؛ إذ أشار الفريق إلى أن المجالات المغناطيسية قد تساعد بالمثل أزواج الثقوب السوداء الهائلة في المجرات الشابة على فقدان الزخم الزاوي والاندماج في نهاية المطاف. وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لاختبار هذه التأثيرات على النطاقات الزمنية الطويلة التي تتطلبها عمليات اندماج الثقوب السوداء. وقد حظيت هذه الدراسة بدعم من المعاهد الوطنية للعلوم الطبيعية.

مقالات ذات صلة

Researchers at the University of Wisconsin-Madison have used advanced plasma simulations to show how large-scale magnetic fields arise from turbulent flows in space. The findings were published in the journal Nature. They offer a new explanation for ordered magnetic structures observed across the universe.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Astronomers have outlined a strategy to detect closely orbiting supermassive black hole binaries by searching for repeating flashes of magnified starlight caused by gravitational lensing.

Astronomers have found evidence suggesting that the Sun participated in a large-scale migration of similar stars from the Milky Way's inner regions about 4 to 6 billion years ago. This movement likely carried the solar system to a calmer part of the galaxy. The discovery comes from a detailed study of solar twins using data from the European Space Agency's Gaia satellite.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers at the Princeton Plasma Physics Laboratory have identified plasma rotation as the key factor explaining why particles in fusion tokamaks strike one side of the exhaust system more than the other. Their simulations, which matched real experiments, combined rotation with sideways drifts. The discovery could improve designs for future fusion reactors.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض