用首次坍缩期间的重子物质损失解释矮星系观测到的速度弥散
星系天体物理
2015-06-12 v1
摘要
在广泛采用的星系形成 LambdaCDM 情景中,矮星系是更大星系的基石。由于它们形成于背景密度相对较高的较早时期,预期在合并形成更大实体时能作为卫星星系保持其完整性。尽管在银河系周围的星系晕中发现了许多矮椭球星系(dSphs),但其相空间密度(或速度弥散)似乎显著小于 LambdaCDM 情景中卫星矮星系的预期值。为了解释这一差异,我们考虑了它们在 Hubble 膨胀转向期间的首次落入时可能丢失了相当一部分重子物质内容的可能性。这种质量损失自然产生于在最大收缩前不久于其中心形成的相对大质量恒星的反馈。通过一系列 N-body 模拟,我们表明,及时丢失 dSphs 初始重子物质含量的相当一部分会对其渐近半质量半径、速度弥散、相空间密度以及残余重子物质与暗物质之间的质量分数产生深远影响。
引用
@article{arxiv.1301.3131,
title = {Explaining the observed velocity dispersion of dwarf galaxies by baryonic mass loss during the first collapse},
author = {Matthias Gritschneder and Douglas N. C. Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.3131},
year = {2015}
}
备注
6 pages, 6 figures, accepted for publication in the ApJ