Предполагалось, что в начальный момент времени оболочка
имеет сферическую форму и находится на расстоянии
от
центра и
от плоскости Галактики. Таким образом,
координаты центра оболочки при
равны:
,
,
. Радиус оболочки при
принимался равным
пс, что существенно меньше характерного масштаба
неоднородности газа. В начале вычислений оболочка разбивалась
плоскостями, параллельными и перпендикулярными к галактической
плоскости, на
лагранжевых элемента.
Движение каждого элемента описывается семью уравнениями (сохранения массы, импульса и уравнениями для изменения координат -- первые три уравнения в системе (2.20)). Поэтому с учетом уравнения сохранения энергии задача сводится к решению около 11000 обыкновенных дифференциальных уравнений. Эта система решалась численно методом Адамса до 12-го порядка. Использовалась декартовая система координат, связанная с центром Галактики. Координаты выбирались так, что в начале вычислений
В работах Маккрэя и Кафатоса [45], Мак Лоу и
Маккрэя [40] показано, что оболочки очень быстро (когда
неоднородность распределения невозмущенного газа еще не
успевает существенно повлиять на их динамику) переходят на
радиационную стадию эволюции. Поэтому начальная скорость
расширения оболочки, тепловая энергия и момент времени,
соответствующий начальному радиусу оболочки , задавались
аналитическим решением Уивера и др. [72]:
где -- темп поступления энергии в полость от
вспышек сверхновых,
-- плотность невозмущенного газа
в окрестности центра оболочки,
и
-- начальная
скорость расширения и начальная тепловая энергия оболочки. В
этом случае в системе отсчета, связанной с центром галактики,
компоненты скорости в начальный момент времени равны
где -- скорость вращения галактического
диска. Мы предполагали, что невозмущенный газ движется вокруг
галактического центра по круговым орбитам под действием
гравитационного поля с напряженностью
Кривая вращения галактики задавалась в соответствии с данными [74]:
где км/с,
кпс.
-компонента
напряженности Галактического гравитационного поля вычислялась
по аналитическим формулам [38]
где и
-- поверхностная плотность
и характерный масштаб неоднородности звездного диска,
-- эффективная плотность галактического гало. Мы учитывали
дополнительное соотношение между
и
,
следующее из условия соответствия рассчитываемой и наблюдаемой
кривой вращения Галактики [38]:
В соответствии с работами [9,38] распределение поверхностной плотности звездного диска вдоль радиуса Галактики принималось равным
с характерным масштабом неоднородности кпс
и поверхностной плотностью в окрестности Солнца
/пс
.
Считалось, что распределение газа по -координате
описывается трехкомпонентной моделью [19] с холодной и
теплой гауссовыми и протяженной экспоненциальной атмосферой:
В окрестности Солнца параметры и
равны:
см
,
пс,
см
,
пс,
см
,
пс.
Предполагалось, что характерные масштабы неоднородности
(
=1,2,3) для каждой из компонент изменяются с расстоянием от центра
Галактики так же, как общая полутолщина слоя HI:
Соотношение между максимальными значениями плотности каждой из компонент оставалось постоянным вдоль радиуса Галактики :
Коэффициент определяется отношением полной
поверхностной плотности HI на расстоянии
от центра
Галактики
к солнечному
и величиной
:
Величины
и
брались из работы [74] и для солнечной
окрестности были равны
пс,
/пс
. Температура
газа в плоскости Галактики полагалась равной
К и
росла с увеличением расстояния от галактической плоскости как
где
-- концентрация частиц газа
при
. Давление газа считалось постоянным и равным
.
Численные расчеты были проведены для трех значений
галактоцентрического расстояния -- 5, 8.5 и 15 кпс и трех
положений источника энергии (исходной OB-ассоциации)
относительно галактической плоскости:
,
пс и
пс.
Темп поступления энергии в полость от последовательных
вспышек сверхновых в OB-ассоциации считался постоянным на
протяжении 30 млн. лет и варьировался в пределах
эрг/с. Через 30 млн. лет источник энергии
внутри полости выключался, поскольку к этому времени все
массивные звезды в ОВ-ассоциации взрываются как сверхновые.
Считалось, что после того, как скорость расширения той или иной части оболочки сравнивается со скоростью звука в окружающем газе, увеличение массы данного лагранжевого элемента прекращается, и в дальнейшем он движется под действием гравитационных сил и разности давлений газа внутри и вне оболочки.
Параметр | ![]() |
||
5 | 8.5 | 15 | |
![]() |
0; 50 | 0; 50; 100 | 0 |
![]() ![]() |
0.315; 1.05; 3.15 | 0.315; 1.05; 3.15 | 0.315; 1.05; 3.15 |
![]() ![]() ![]() |
100 | 46 | 10.8 |
![]() |
300 | 300 | 300 |
![]() ![]() ![]() |
8.57 | 8.57 | 5.3 |
![]() |
127 | 127 | 257 |
![]() |
318 | 318 | 644 |
![]() |
403 | 403 | 817 |
![]() |
1 | 1 | 2.03 |
![]() |
1 | 1 | 0.3 |
![]() ![]() |
0.395 | 0.395 | 0.12 |
![]() ![]() |
0.107 | 0.107 | 0.032 |
![]() ![]() |
0.064 | 0.064 | 0.019 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Всего было рассчитано 12 вариантов эволюции оболочек.
Значения начальных параметров приведены в табл. 2.1,
где -- галактоцентрическое расстояние исходной
ОВ-ассоциации,
-- расстояние ОВ-ассоциации до
галактической плоскости,
-- мощность источника энергии.
Результаты расчетов суммированы в табл. 2.2, где
-- максимальное время, до которого доведены расчеты,
-- размеры оболочек в направлении,
перпендикулярном галактическому диску,
и
-- максимальные и минимальные диаметры сечений оболочек
плоскостью
,
-- отношение этих
диаметров,
-- масса газа, для которого в оболочках
реализуются условия, необходимые для перехода водорода в
молекулярное состояние (см. формулу (2.41)). Диаметры
сечений оболочек плоскостью Галактики для случаев, когда
источник энергии расположен над плоскостью Галактики, не
рассчитывались.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
кпс | ![]() |
пс | млн. лет | пс | пс | пс |
![]() |
|
0.315 | 0 | 28.5 | 1460 | 1090 | 550 | 1.98 | 6.4 | |
1.05 | 0 | 27.3 | 2430 | 1280 | 670 | 1.91 | 15.2 | |
5 | 1.05 | 50 | 27.8 | 2190 | - | - | - | 10.3 |
3.15 | 0 | 25.4 | 3580 | 1440 | 790 | 1.82 | 22.6 | |
0.315 | 0 | 37.3 | 1800 | 1170 | 690 | 1.70 | 3.2 | |
1.05 | 0 | 35.7 | 3150 | 1350 | 800 | 1.69 | 8.2 | |
8.5 | 1.05 | 50 | 36.8 | 2800 | - | - | - | 4.3 |
1.05 | 100 | 38.1 | 2560 | - | - | - | 0 | |
3.15 | 0 | 33.7 | 4760 | 1510 | 920 | 1.64 | 12.7 | |
0.315 | 0 | 63.3 | 1930 | 2290 | 1480 | 1.55 | 0 | |
15 | 1.05 | 0 | 60.5 | 3240 | 2570 | 1630 | 1.58 | 0 |
3.15 | 0 | 57.4 | 5350 | 2840 | 1790 | 1.59 | 0 |