从星暴到 quenching:并合驱动的壳层星系恒星形成机制演化
星系天体物理
2022-11-09 v1
摘要
壳层星系是一类潮汐扭曲星系,其特征为宽阔的同心弧,延伸至很大的星系中心距离并具有锐利的外边缘。近期对NGC 474显著外壳中年轻大质量星团的观测表明,此类系统寄居着极端的恒星形成条件。本文中,我们呈现一个星系并合及其向壳层星系转化的流体动力学模拟。我们分析了恒星形成活动如何随时间与系统内的位置演化,以及恒星形成的物理条件。在相互作用期间,出现致密气体的过量,触发星暴,即增强的恒星形成率与缩短的耗尽时间。恒星形成与高分子气体比例区域重合,例如星系核、旋臂,以及并合早期阶段的潮汐碎片。潮汐相互作用将恒星散入恒星球状体,而气体冷却并重新形成盘。并合后的形态转化稳定了气体,从而 quenching 恒星形成,无需活动星系核反馈。该演化与高红移致密 quenched 球状体的压实情景相似,但没有长久的红核阶段。壳层在并合后、quenched 阶段出现,意味着它们不寄居原位恒星形成的必要条件。结果表明,成壳并合可能是将蓝色晚型星系转变为红色死亡早型星系过程的一部分。
引用
@article{arxiv.2210.16333,
title = {From starburst to quenching: merger-driven evolution of the star formation regimes in a shell galaxy},
author = {Jonathan Petersson and Florent Renaud and Oscar Agertz and Avishai Dekel and Pierre-Alain Duc},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.16333},
year = {2022}
}
备注
Accepted for publication by MNRAS, 13 pages