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항성풍 거품 내에서의 초신성 잔해의 동역학적 구조
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  • 항성풍 거품 내에서의 초신성 잔해의 동역학적 구조
저자명
최승언,차승훈,구본철,Choi. Seung-Eon,Cha. Seung-Hun,Gu. Bon-Cheol
간행물명
천문학논총
권/호정보
1996년|11권 1호|pp.27-47 (21 pages)
발행정보
한국천문학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We have performed the high resolution computer simulation with 1D spherical hydrodynamic code in order to study the dynamical evolution of supernova ejecta interacting with a pre-existing fast wind structure. The fast wind structure has been calculated with $M_{in}=3{ imes}10^{-6}M_{odot}yr^{-1}$ and ${upsilon}_{in}=1000km/sec$, which velocity is higher than the critical velocity relating to the initial radiative cooling. The fast wind becomes initially adiabatic. After a shell formation time of ${sim}4000yrs$, the wind becomes radiative cooling at the shell zone, forming a thin dense radiative shell and an adiabatic wind bubble afterward. When supernova explodes in the wind center at 20,000yrs after the wind evolves, the supernova ejecta, which has a dense distribution of ${ ho}{propto}r^{-n}$(here we have n = 9), interacts initially with, the understood wind zone, producing forward and reverse shocks. The reverse shock heats the supernova ejecta and its temperature increases. In this study, as the mass of the supernova ejecta is larger than that of the wind shell ($M_{ej}=5M_{odot}$, $M_{sw}=2M_{odot}$), we can conform two shell structures: an outer shell by the supernova ejecta and a secondarily shocked wind shell by it. The secondarily shocked wind shell should accelerates in this case to be R-T unstable, consequently producing the knots.