模拟早期型星系中心运动学的多种并合路径
星系天体物理
2015-06-22 v1
摘要
ATLAS^3D 等二维积分场巡天正在产生丰富的观测数据集,为星系形成提供见解。这些新的运动学观测突显了理解导致早期型星系中快转子和慢转子谱系的演化机制的必要性。我们通过一系列受控的、全面的流体动力学模拟来解决慢转子和快转子的形成问题,这些模拟采样了由模型旋涡星系构建的理想化星系并合情景。此类理想化和受控的模拟通过隔离和分析特定参数的效应,补充了更为“真实”的宇宙学模拟,正如我们在本文中所做的那样。我们重现了次要和主要二元并合、具有多个 progenitors 的二元并合树以及多次顺序并合。在每一类形成历史中,我们将 progenitor 的气体分数、质量比、轨道近心点、轨道偏心率和自旋与残骸的运动学属性相关联。我们创建了这 95 次模拟的运动学剖面,使其可与 ATLAS^3D 数据进行比较。通过构建投影比角动量 (lambda_R = <R|V|> / <sqrt(V^2+sigma^2)>)、三轴性的残骸剖面,并测量运动学扭曲和运动学解耦核的发生率,我们区分了不同的形成情景。我们发现二元并合几乎总是形成快转子。慢转子可由零初始角动量构型和贫气体并合形成,但不如 ATLAS^3D 星系那样圆。二元并合树的残骸是三轴慢转子。顺序并合形成圆形慢转子,其与 ATLAS^3D 转子最为相似。
引用
@article{arxiv.1407.4812,
title = {Simulating multiple merger pathways to the central kinematics of early-type galaxies},
author = {Christopher E. Moody and Aaron J. Romanowsky and Thomas J. Cox and G. S. Novak and Joel R. Primack},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.4812},
year = {2015}
}
备注
MNRAS, in press, 12 pages, 15 figures