使用Kennicutt-Schmidt定律估算盘星系中的气体吸积
宇宙学与河外天体物理
2015-06-05 v2
摘要
我们展示了星形成率与气体密度之间的关系(即Kennicutt-Schmidt定律)如何意味着新鲜气体从环境连续吸积到旋涡星系的盘中。我们提出了一种方法,用于推导星系盘中气体下落率随时间和半径的变化,并将其应用于银河系盘和THINGS样本中的21个星系。对于银河系,我们发现过去与当前星形成率之比在盘上平均约为2-3,但随半径变化显著。在其他盘星系中,该比值与星系恒星质量和哈勃类型存在明显依赖关系,较小且较晚类型的星系具有更恒定的星形成历史。每个星系的气体吸积率与SFR非常接近,并主导这些系统的演化。银河系在红移z=1之后形成了其三分之二的恒星,而盘中的冷气体质量随时间保持相当恒定。总体而言,所有盘星系在z=1之后都吸积了其气体中的相当一部分。吸积从盘的内区向外区移动,因此星形成也由内向外进行。在z=0时,银河系气体吸积的峰值位于距中心约6-7 kpc处。
引用
@article{arxiv.1207.0093,
title = {Estimating gas accretion in disc galaxies using the Kennicutt-Schmidt law},
author = {Filippo Fraternali and Matteo Tomassetti},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.0093},
year = {2015}
}
备注
14 pages, 10 figures, accepted for publication in MNRAS