¿Por qué la nube alrededor de Eta Carinae tiene la forma que tiene?

Según la wikipedia (alemana), Eta Carinae tiene una nube en forma de dos conos con las puntas en los polos de la estrella, así como un disco alrededor del ecuador. Estas nubes de materia son en su mayoría o solo viento estelar condensado de Eta Carinae.

Según tengo entendido, para crear la capa de doble cono, el viento estelar que proporciona la materia se origina en los polos y esto le da la forma de doble cono (¿de acuerdo?).

¿Por qué los polos? Supongo que el viento estelar sería principalmente materia estelar tan caliente que alcanza la velocidad de escape, empujada aún más por la radiación. Esto debería ser isotrópico. Solo puedo suponer que tal vez Eta Carina tenga un campo magnético con forma similar a la tierra con un polo norte y sur, más cerca del ecuador, el viento estelar es perpendicular a las líneas de campo, por lo que las trayectorias de vuelo de las partículas cargadas se doblan hacia adentro. Cerca de los polos, las trayectorias de vuelo y las líneas de campo son en su mayoría paralelas, por lo que el campo magnético no actúa realmente sobre el viento estelar. Incluí estas conjeturas de mi parte para que sepas por dónde empezar.

ETA: Resulta que mi suposición sobre el viento estelar era incorrecta o mayoritariamente incorrecta, la nube parece estar formada principalmente por erupciones en la historia reciente. Pero la pregunta de por qué tienen esa forma sigue en pie.

La Wikipedia en inglés habla de la conjetura sobre la causa de los lóbulos debido a la alta rotación y al brillo de la gravedad. No es mi área de especialización, pero parece digno de mirar los documentos. La característica se llama Homunculus, así que mira esa sección en la entrada.

Respuestas (1)

Parece probable debido a la rotación. La "falda" en forma de disco podría deberse al material que orbita alrededor de la estrella que es arrojado por la erupción, y la naturaleza bipolar de la erupción puede deberse a que el material es preferentemente expulsado de los polos de la estrella. Puede parecer extraño que los polos, donde hay menos momento angular por gramo, sean mejores para expulsar material, pero esto podría deberse a un mayor papel de la presión de radiación en la causa de la erupción. La presión de radiación produce fuerzas que son proporcionales al flujo radiativo, que pueden salir preferentemente en las direcciones polares porque se convierte en el camino de menor resistencia cuando la rotación hace que la forma de la estrella sea muy achatada.