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Enregistrement W2010760843 · doi:10.1086/430341

A Cool Magnetized Shell Wrapped around the Hot H<scp>ii</scp>Region S106: Geometry, Kinematics, Magnetic Vectors, and Pressure Balance

2005· article· en· W2010760843 sur OpenAlexaff
J. P. Vallée, Jason Fiege

Notice bibliographique

RevueThe Astrophysical Journal · 2005
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueAstrophysics and Star Formation Studies
Établissements canadiensUniversity of ManitobaNational Research Council CanadaHerzberg Institute of Astrophysics
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhysicsAstrophysicsJames Clerk Maxwell TelescopeNebulaBipolar outflowMagnetic fieldOutflowSubmillimeter ArrayShell (structure)IonizationRam pressureMolecular cloudMagnetohydrodynamicsH II regionMillimeterPolarization (electrochemistry)TurbulenceStarsStar formationIonMechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the optical, the exciting star S106 IR resides in a conspicuous dust lane and it ionizes two bright, sharp gas lobes on both sides of the dust lane. Wrapped around this hot (10,000 K) ionized (H II) optical bipolar nebula (the two gas lobes), we see a cool shell in the millimeter-submillimeter radio. Outside the cool shell, there is an even colder (<22 K), large (20' = 4 pc), lower density molecular cloud. In this paper, we study the cool gas (spectroscopy in three lines), the cool dust (continuum imaging), and the magnetic field (polarimetry) in the shell, all made near a wavelength of 850 μm with the same angular resolution of 14'' using the James Clerk Maxwell Telescope (JCMT). Near a radial velocity of -1 km s -1 , we used 12 CO, 13 CO, and C 18 O in the J = 3-2 lines to map the cool (32 K) gas in the shell peaks on both sides of the hot cavity walls, extending 2' (0.4 pc) in north-south length with a 100'' (0.3 pc) east-west diameter. Also, we used dust continuum emission and its linear polarization to map the cool shell. For the vertical cool shell, sandwiched between a hot region and a colder cloud, we find that the shell's combined pressure (made up mostly of turbulence and total magnetic field) can withstand the turbulent and thermal pressure of the hot ionized outflow, although the cool gas shell is slowly being eroded by the ionization process going on. The large-scale magnetic field appears roughly vertical along the roughly vertical gas shell. The magnetic field in the vertical shell (away from the central dust lane) has an estimated value near 400 μG. In the horizontal dust lane, the magnetic field appears roughly horizontal and parallel to the dust lane encompassing the IR and FIR components. Here the magnetic field derived from various methods has an estimated plane-of-sky median value near 570 μG, while the previously published Zeeman data indicated a line-of-sight strength near +240 μG.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,214
Écart entre enseignants0,207 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2005
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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