Open Access
Issue
A&A
Volume 674, June 2023
Article Number A121
Number of page(s) 26
Section Stellar structure and evolution
DOI https://doi.org/10.1051/0004-6361/202346057
Published online 13 June 2023
  1. Ablimit, I., Maeda, K., & Li, X.-D. 2016, ApJ, 826, 53 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  2. Artymowicz, P., & Lubow, S. H. 1994, ApJ, 421, 651 [Google Scholar]
  3. Artymowicz, P., Clarke, C. J., Lubow, S. H., & Pringle, J. E. 1991, ApJ, 370, L35 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  4. Balbus, S. A., & Hawley, J. F. 1991, ApJ, 376, 214 [Google Scholar]
  5. Balbus, S. A., & Hawley, J. F. 1998, Rev. Mod. Phys., 70, 1 [Google Scholar]
  6. Bate, M. R., & Bonnell, I. A. 1997, MNRAS, 285, 33 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  7. Begelman, M. C., Blandford, R. D., & Rees, M. J. 1980, Nature, 287, 307 [Google Scholar]
  8. Belczynski, K., Bulik, T., & Ruiter, A. J. 2005, ApJ, 629, 915 [Google Scholar]
  9. Blagorodnova, N., Klencki, J., Pejcha, O., et al. 2021, A&A, 653, A134 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  10. Cabot, W. 1996, ApJ, 465, 874 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  11. Chamandy, L., Frank, A., Blackman, E. G., et al. 2018, MNRAS, 480, 1898 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  12. Chamandy, L., Tu, Y., Blackman, E. G., et al. 2019a, MNRAS, 486, 1070 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  13. Chamandy, L., Blackman, E. G., Frank, A., et al. 2019b, MNRAS, 490, 3727 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  14. Chamandy, L., Blackman, E. G., Frank, A., Carroll-Nellenback, J., & Tu, Y. 2020, MNRAS, 495, 4028 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  15. Chen, W.-C., Liu, D.-D., & Wang, B. 2020, ApJ, 900, L8 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  16. Choi, J., Dotter, A., Conroy, C., et al. 2016, ApJ, 823, 102 [Google Scholar]
  17. Clayton, M., Podsiadlowski, P., Ivanova, N., & Justham, S. 2017, MNRAS, 470, 1788 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  18. De, S., MacLeod, M., Everson, R. W., et al. 2020, ApJ, 897, 130 [Google Scholar]
  19. De Marco, O. 2009, PASP, 121, 316 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  20. De Marco, O., Passy, J.-C., Moe, M., et al. 2011, MNRAS, 411, 2277 [CrossRef] [Google Scholar]
  21. Dermine, T., Izzard, R. G., Jorissen, A., & Van Winckel, H. 2013, A&A, 551, A50 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  22. Di Stefano, R., Kruckow, M. U., Gao, Y., Neunteufel, P. G., & Kobayashi, C. 2023, ApJ, 944, 87 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  23. Dittmann, A. J., & Ryan, G. 2021, ApJ, 921, 71 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  24. Dominik, M., Belczynski, K., Fryer, C., et al. 2012, ApJ, 759, 52 [Google Scholar]
  25. D’Orazio, D. J., & Duffell, P. C. 2021, ApJ, 914, L21 [CrossRef] [Google Scholar]
  26. D’Orazio, D. J., Haiman, Z., & MacFadyen, A. 2013, MNRAS, 436, 2997 [Google Scholar]
  27. Dotter, A. 2016, ApJS, 222, 8 [Google Scholar]
  28. Duffell, P. C., D’Orazio, D., Derdzinski, A., et al. 2020, ApJ, 901, 25 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  29. Fragos, T., Andrews, J. J., Ramirez-Ruiz, E., et al. 2019, ApJ, 883, L45 [Google Scholar]
  30. Gagnier, D., & Rieutord, M. 2020, J. Fluid Mech., 904, A35 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  31. Garaud, P., Gagnier, D., & Verhoeven, J. 2017, ApJ, 837, 133 [Google Scholar]
  32. Glanz, H., & Perets, H. B. 2018, MNRAS, 478, L12 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  33. Glanz, H., & Perets, H. B. 2021, MNRAS, 507, 2659 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  34. Grichener, A., Sabach, E., & Soker, N. 2018, MNRAS, 478, 1818 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  35. Hawley, J. F. 2000, ApJ, 528, 462 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  36. Hawley, J. F., & Krolik, J. H. 2001, ApJ, 548, 348 [CrossRef] [Google Scholar]
  37. Heath, R. M., & Nixon, C. J. 2020, A&A, 641, A64 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  38. Hirai, R., & Mandel, I. 2022, ApJ, 937, L42 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  39. Hirai, R., Podsiadlowski, P., Owocki, S. P., Schneider, F. R. N., & Smith, N. 2021, MNRAS, 503, 4276 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  40. Høiland, E. 1941, Avhandliger Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, i. math naturv. Klasse, 1 [Google Scholar]
  41. Huang, S.-J., Hu, Y.-M., Korol, V., et al. 2020, Phys. Rev. D, 102, 063021 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  42. Hubová, D., & Pejcha, O. 2019, MNRAS, 489, 891 [Google Scholar]
  43. Hut, P. 1980, A&A, 92, 167 [NASA ADS] [Google Scholar]
  44. Iaconi, R., & De Marco, O. 2019, MNRAS, 490, 2550 [Google Scholar]
  45. Iaconi, R., Maeda, K., De Marco, O., Nozawa, T., & Reichardt, T. 2019, MNRAS, 489, 3334 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  46. Iaconi, R., Maeda, K., Nozawa, T., De Marco, O., & Reichardt, T. 2020, MNRAS, 497, 3166 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  47. Iben, I., Jr., & Tutukov, A. V. 1984, ApJS, 54, 335 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  48. Ivanova, N., & Nandez, J. L. A. 2016, MNRAS, 462, 362 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  49. Ivanova, N., Justham, S., Chen, X., et al. 2013a, A&ARv, 21, 59 [Google Scholar]
  50. Ivanova, N., Justham, S., Avendano Nandez, J. L., & Lombardi, J. C. 2013b, Science, 339, 433 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  51. Jackson, J. D. 1975, Classical Electrodynamics (New York: Wiley) [Google Scholar]
  52. Jones, D., & Boffin, H. M. J. 2017, Nat. Astron., 1, 0117 [Google Scholar]
  53. Jones, C. A., Kuzanyan, K. M., & Mitchell, R. H. 2009, J. Fluid Mech., 634, 291 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  54. Kalogera, V., & Webbink, R. F. 1998, ApJ, 493, 351 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  55. Käpylä, P. J. 2019, A&A, 622, A195 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  56. Käpylä, P. J., Mantere, M. J., Guerrero, G., Brandenburg, A., & Chatterjee, P. 2011, A&A, 531, A162 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  57. Kashi, A., & Soker, N. 2011, MNRAS, 417, 1466 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  58. Kitchatinov, L. L., & Ruediger, G. 1995, A&A, 299, 446 [NASA ADS] [Google Scholar]
  59. Kitchatinov, L. L., Pipin, V. V., & Ruediger, G. 1994, Astron. Nachr., 315, 157 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  60. Klencki, J., Nelemans, G., Istrate, A. G., & Chruslinska, M. 2021, A&A, 645, A54 [EDP Sciences] [Google Scholar]
  61. Kluska, J., Van Winckel, H., Coppée, Q., et al. 2022, A&A, 658, A36 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  62. Kochanek, C. S., Adams, S. M., & Belczynski, K. 2014, MNRAS, 443, 1319 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  63. Kruckow, M. U., Neunteufel, P. G., Di Stefano, R., Gao, Y., & Kobayashi, C. 2021, ApJ, 920, 86 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  64. Lau, M. Y. M., Hirai, R., González-Bolívar, M., et al. 2022a, MNRAS, 512, 5462 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  65. Lau, M. Y. M., Hirai, R., Price, D. J., & Mandel, I. 2022b, MNRAS, 516, 4669 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  66. Livio, M., & Soker, N. 1988, ApJ, 329, 764 [Google Scholar]
  67. Lohner, R., Morgan, K., Peraire, J., & Vahdati, M. 1987, Int. J. Numer. Meth. Fluids, 7, 1093 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  68. Lopez Armengol, F. G., Combi, L., Campanelli, M., et al. 2021, ApJ, 913, 16 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  69. López-Cámara, D., De Colle, F., & Moreno Méndez, E. 2019, MNRAS, 482, 3646 [Google Scholar]
  70. López-Cámara, D., De Colle, F., Moreno Méndez, E., Shiber, S., & Iaconi, R. 2022, MNRAS, 513, 3634 [CrossRef] [Google Scholar]
  71. Lubow, S. H. 1991a, ApJ, 381, 259 [Google Scholar]
  72. Lubow, S. H. 1991b, ApJ, 381, 268 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  73. MacFadyen, A. I., & Milosavljević, M. 2008, ApJ, 672, 83 [Google Scholar]
  74. MacLeod, M., & Ramirez-Ruiz, E. 2015, ApJ, 803, 41 [Google Scholar]
  75. MacLeod, M., Macias, P., Ramirez-Ruiz, E., et al. 2017a, ApJ, 835, 282 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  76. MacLeod, M., Antoni, A., Murguia-Berthier, A., Macias, P., & Ramirez-Ruiz, E. 2017b, ApJ, 838, 56 [Google Scholar]
  77. MacLeod, M., Ostriker, E. C., & Stone, J. M. 2018, ApJ, 863, 5 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  78. Maeder, A. 2009, Physics, Formation and Evolution of Rotating stars (Berlin, Heidelberg: Springer) [Google Scholar]
  79. Marchant, P., Pappas, K. M. W., Gallegos-Garcia, M., et al. 2021, A&A, 650, A107 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  80. Matsumoto, T., & Metzger, B. D. 2022, ApJ, 938, 5 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  81. Matsumoto, T., Saigo, K., & Takakuwa, S. 2019, ApJ, 871, 36 [CrossRef] [Google Scholar]
  82. Metzger, B. D., & Pejcha, O. 2017, MNRAS, 471, 3200 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  83. Meyer, F., & Meyer-Hofmeister, E. 1979, A&A, 78, 167 [NASA ADS] [Google Scholar]
  84. Meyer, C. D., Balsara, D. S., & Aslam, T. D. 2014, J. Comput. Phys., 257, 594 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  85. Mignone, A. 2014, J. Comput. Phys., 270, 784 [Google Scholar]
  86. Mignone, A., Zanni, C., Tzeferacos, P., et al. 2012, ApJS, 198, 7 [Google Scholar]
  87. Milosavljević, M., & Phinney, E. S. 2005, ApJ, 622, L93 [CrossRef] [Google Scholar]
  88. Miranda, R., Muñoz, D. J., & Lai, D. 2017, MNRAS, 466, 1170 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  89. Moody, M. S. L., Shi, J.-M., & Stone, J. M. 2019, ApJ, 875, 66 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  90. Mora, D., & Obligado, M. 2020, Exp. Fluids, 61, 199 [CrossRef] [Google Scholar]
  91. Moreno Méndez, E., López-Cámara, D., & De Colle, F. 2017, MNRAS, 470, 2929 [CrossRef] [Google Scholar]
  92. Morris, T., & Podsiadlowski, P. 2006, MNRAS, 365, 2 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  93. Morris, T., & Podsiadlowski, P. 2007, Science, 315, 1103 [Google Scholar]
  94. Morris, T., & Podsiadlowski, P. 2009, MNRAS, 399, 515 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  95. Muñoz, D. J., & Lithwick, Y. 2020, ApJ, 905, 106 [CrossRef] [Google Scholar]
  96. Muñoz, D. J., Miranda, R., & Lai, D. 2019, ApJ, 871, 84 [CrossRef] [Google Scholar]
  97. Nandez, J. L. A., Ivanova, N., & Lombardi, J. C. J. 2015, MNRAS, 450, L39 [Google Scholar]
  98. Nebot Gómez-Morán, A., Gänsicke, B. T., Schreiber, M. R., et al. 2011, A&A, 536, A43 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  99. Nelemans, G., Verbunt, F., Yungelson, L. R., & Portegies Zwart, S. F. 2000, A&A, 360, 1011 [NASA ADS] [Google Scholar]
  100. Noble, S. C., Mundim, B. C., Nakano, H., et al. 2012, ApJ, 755, 51 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  101. Ohlmann, S. T., Röpke, F. K., Pakmor, R., & Springel, V. 2016, ApJ, 816, L9 [Google Scholar]
  102. O’neill, P. L., Nicolaides, D., Honnery, D., & Soria, J. 2004, Autocorrelation Functions and the Determination of Integral Length with Reference to Experimental and Numerical Data (Sydney: University of Sydney) [Google Scholar]
  103. Ostriker, E. C. 1999, ApJ, 513, 252 [Google Scholar]
  104. Paczynski, B. 1976, in Structure and Evolution of Close Binary Systems, eds. P. Eggleton, S. Mitton, & J. Whelan, 73, 75 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  105. Papaloizou, J. C. B., Nelson, R. P., & Masset, F. 2001, A&A, 366, 263 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  106. Passy, J.-C., De Marco, O., Fryer, C. L., et al. 2012, ApJ, 744, 52 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  107. Pejcha, O. 2014, ApJ, 788, 22 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  108. Pejcha, O., Metzger, B. D., & Tomida, K. 2016a, MNRAS, 455, 4351 [Google Scholar]
  109. Pejcha, O., Metzger, B. D., & Tomida, K. 2016b, MNRAS, 461, 2527 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  110. Pejcha, O., Metzger, B. D., Tyles, J. G., & Tomida, K. 2017, ApJ, 850, 59 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  111. Penzlin, A. B. T., Kley, W., Audiffren, H., & Schäfer, C. M. 2022, A&A, 660, A101 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  112. Politano, M. 2021, A&A, 648, L6 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  113. Rüdiger, G. 2022, Differential Rotation and Stellar Convection: Sun and Solar-type Stars (De Gruyter) [Google Scholar]
  114. Reichardt, T. A., De Marco, O., Iaconi, R., Tout, C. A., & Price, D. J. 2019, MNRAS, 484, 631 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  115. Reichardt, T. A., De Marco, O., Iaconi, R., Chamandy, L., & Price, D. J. 2020, MNRAS, 494, 5333 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  116. Renzo, M., Callister, T., Chatziioannou, K., et al. 2021, ApJ, 919, 128 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  117. Ricker, P. M., & Taam, R. E. 2012, ApJ, 746, 74 [Google Scholar]
  118. Roedig, C., Dotti, M., Sesana, A., Cuadra, J., & Colpi, M. 2011, MNRAS, 415, 3033 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  119. Roedig, C., Sesana, A., Dotti, M., et al. 2012, A&A, 545, A127 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  120. Roepke, F. K., & De Marco, O. 2023, Liv. Rev. Comput. Astrophys., 9, 2 [CrossRef] [Google Scholar]
  121. Sabach, E., Hillel, S., Schreier, R., & Soker, N. 2017, MNRAS, 472, 4361 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  122. Sand, C., Ohlmann, S. T., Schneider, F. R. N., Pakmor, R., & Röpke, F. K. 2020, A&A, 644, A60 [NASA ADS] [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
  123. Sandquist, E. L., Taam, R. E., Chen, X., Bodenheimer, P., & Burkert, A. 1998, ApJ, 500, 909 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  124. Shakura, N. I., & Sunyaev, R. A. 1973, A&A, 24, 337 [NASA ADS] [Google Scholar]
  125. Shi, J.-M., Krolik, J. H., Lubow, S. H., & Hawley, J. F. 2012, ApJ, 749, 118 [Google Scholar]
  126. Shiber, S., Iaconi, R., De Marco, O., & Soker, N. 2019, MNRAS, 488, 5615 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  127. Shu, F. H., Lubow, S. H., & Anderson, L. 1979, ApJ, 229, 223 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  128. Soker, N. 1993, ApJ, 417, 347 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  129. Soker, N., & Livio, M. 1994, ApJ, 421, 219 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  130. Soker, N., & Tylenda, R. 2006, MNRAS, 373, 733 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  131. Solberg, M. 1936, Union Géodésique et Géophysique internationale VIeme assemblée, Edinburg, 66 [Google Scholar]
  132. Stone, J. M., & Balbus, S. A. 1996, ApJ, 464, 364 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  133. Stone, J. M., Tomida, K., White, C. J., & Felker, K. G. 2020, ApJS, 249, 4 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  134. Taam, R. E., & Ricker, P. M. 2010, New Astron. Rev., 54, 65 [CrossRef] [Google Scholar]
  135. Taam, R. E., Bodenheimer, P., & Ostriker, J. P. 1978, ApJ, 222, 269 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  136. Tang, Y., MacFadyen, A., & Haiman, Z. 2017, MNRAS, 469, 4258 [Google Scholar]
  137. Teyssandier, J., & Ogilvie, G. I. 2016, MNRAS, 458, 3221 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  138. Thorpe, J. I., Ziemer, J., Thorpe, I., et al. 2019, Bull. Am. Astron. Soc., 51, 77 [Google Scholar]
  139. Townsend, A. A. 1976, The Structure of Turbulent Shear Flow, 2nd edn. (Cambridge: Cambridge University Press) [Google Scholar]
  140. Vitense, E. 1953, Zeit. Astrophys., 32, 135 [NASA ADS] [Google Scholar]
  141. Webbink, R. F. 1984, ApJ, 277, 355 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  142. Wilson, E. C., & Nordhaus, J. 2019, MNRAS, 485, 4492 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  143. Zahn, J.-P. 1989, A&A, 220, 112 [NASA ADS] [Google Scholar]
  144. Zhang, B., Sorathia, K. A., Lyon, J. G., Merkin, V. G., & Wiltberger, M. 2019, J. Comput. Phys., 376, 276 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]
  145. Zrake, J., Tiede, C., MacFadyen, A., & Haiman, Z. 2021, ApJ, 909, L13 [NASA ADS] [CrossRef] [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.