半解析星系形成模型中赫歇尔选定星系的物理性质
宇宙学与河外天体物理
2015-06-03 v1
摘要
[摘要节选] 我们利用一个半解析宇宙学模型,该模型包含了针对尘埃消光和发射的简单预设,以预测近期发射的赫歇尔空间天文台在 GOODS-Herschel 等深场中可能探测到的星系的可观测性质和物理性质。我们将模型对 PACS(100 和 160 微米)及 SPIRE(250、350 和 500 微米)波段的微分星系计数预测与现有观测进行了比较。我们发现,对于总计数以及红移 z<2 的分箱星系,PACS 波段的计数符合得非常好。在 z > 2 时,我们的模型低估了亮星系的数量达十倍之多。所有三个 SPIRE 波段的符合程度要差得多,且随着波长增加而逐渐变差。我们讨论了造成这些差异的若干可能原因,并推测观测流量估计中的混叠效应可能是主要问题。我们指出,PACS 计数对尘埃发射模板的变化相对稳健,而预测的 SPIRE 计数则更依赖于模板。我们提出了在不同红移处,观测到的 PACS 160 微米和 SPIRE 250 微米流量与物理量(如晕质量、恒星质量、冷气体质量、恒星形成率和总红外光度)之间关系的定量预测。我们还提出了 PACS 160 微米流量与星系经历近期大质量或小质量并合概率之间相关性的定量预测。尽管我们的模型预测这些量之间存在强相关性,即红外光度越高的星系越可能是由并合驱动的,但我们发现,超过一半的赫歇尔探测到的高红移红外光度星系,无需并合增强即可达到其高恒星形成率。
引用
@article{arxiv.1201.2410,
title = {Physical properties of Herschel selected galaxies in a semi-analytic galaxy formation model},
author = {Sami-Matias Niemi and Rachel S. Somerville and Henry C. Ferguson and Kuang-Han Huang and Jennifer Lotz and Anton M. Koekemoer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1201.2410},
year = {2015}
}
备注
Accepted for publication in MNRAS