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Revista mexicana de astronomía y astrofísica

versión impresa ISSN 0185-1101

Rev. mex. astron. astrofis vol.40 no.2 Ciudad de México oct. 2004

 

Hydrodynamical interaction between an accretion flow and a stellar wind

 

S. Mendoza,1 J. Cantó,1 and A. C. Raga2

 

1 Instituto de Astronomía, UNAM, Apartado Postal 70-264, 04510 México, D. F., México. (sergio@astroscu.unam.mx).

2 Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM, Apartado Postal 70-543, 04510 México, D. F., México. (raga@nuclecu.unam.mx). .

 

Received 2004 January 21
Accepted 2004 April 15
.

 

ABSTRACT

Molecular clouds in the interstellar medium suffer gravitational instabilities that lead to the formation of one or multiple stars. A recently formed star inside a cold cloud communicates its gravitational force to the surrounding environment and soon an accretion flow falling into the star develops. After their formation, all stars soon eject a wind of gas that interacts with the external accretion flow. This interaction produces a shock wave that evolves with time. The work presented in this article formulates a simple prescription for the evolution of this interaction. With the aid of this model we construct a few radio continuum maps of the source.

Key Words: Accretion— Hydrodynamics — Shock waves.

 

RESUMEN

Las nubes moleculares del medio interestelar sufren inestabilidades gravitacionales que eventualmente las llevan a la formación de una o múltiples estrellas. Una estrella recién formada dentro de una nube fría comunica su fuerza gravitacional al medio que la rodea, y pronto se genera un flujo de acreción que cae hacia la estrella. Después de su formación, todas las estrellas comienzan a lanzar un viento de gas que interacciona con el flujo externo de acreción. Esta interacción produce una onda de choque que evoluciona en el tiempo. El trabajo presentado en este artículo formula de manera sencilla la evolución de esta interacción. Con ayuda de este modelo se construyen algunos mapas de la fuente en radio continuo.

 

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