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涡流又称「漩涡」,是一个漩涡型的水漩,由反水流的活动形成。绝大多数的涡流,不是很强大。强大的涡流被称为大漩涡(Maelstrom),但和涡流是同一个原理,所有有下沉气流的涡流亦可称为涡旋(Vortex)。海洋涡流通常是由潮汐引起的,非常小的涡流可以很容易地在浴缸或水箱排水时看到。但这些都和自然形成的涡流性质非常不同。涡流也出现在许多瀑布的下游,著名的例子有尼亚加拉大瀑布。这些涡流相当强,在窄浅的海峡,快速流动的水也会创造强大的涡流,例如日本淡路岛与四国岛之间鸣门海峡的鸣门漩涡。
在流体力学中,涡流存在一个在r趋近0的区域内像刚体作整体旋转,类似于半径为r0的涡束,通常称为涡核,核外流体流动满足不可压缩流体连续性方程与无旋流动条件。热力学中涡流管也是涡流在生活中的应用。
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在年轻恒星的情况,偶极外向流是由高密度、直直的喷流驱动的。Reipurth 喷流比向外流狭窄,因此很难直接观察到。然而,超音速激波前缘沿著喷流将周围的气体加热至数千度。这些袖珍的热气体辐射出红外线的波长,因此可以被像英国红外线望远镜(UKIRT)这种望远镜检测到。他们经常沿著喷流的梁呈现分离不连续的结或是弧。因为这些结通常弯曲成弓形,如同船舶前方的波,因此也被称为分子弓形冲击波(弓形震波)。
通常,分子弓形冲击波被观测到来自热的分子氢发射的转动振动。这些天体被称为分子氢发射线天体(molecular hydrogen emission-line objects, MHOs)。
偶极外向流通常可以使用像James Clerk Maxwell Telescope这种微米波望远镜从比较温暖量的一氧化碳分子,或使用其它微量的分子观测到。偶极外向流经常出现在密集、黑暗的星云中。它们往往是非常年轻的恒星(年龄小于10,000年),并且与分子弓形冲击波密切相关。事实上,弓形冲击波被认为是从形成偶极外向流周围的云气清扫或挟带出的稠密气体Davis。
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