解决星系自转危机:并合、反馈与自转分离
天体物理学
2008-11-26 v1
摘要
我们以简单方式模拟了CDM宇宙学中星系形成的角动量问题,并确定了可能解决这些问题的情景的关键要素。角动量的积累通过一系列并合中的动力学摩擦和潮汐剥离来建模。我们展示了入射暗晕中的过度冷却如何导致角动量从重子转移到暗物质,这与观测相矛盾。通过引入一个简单的超新星反馈模型,我们能够解决盘形成中的角动量问题。从大量小的入射暗晕中移除气体(这些暗晕并合成为产物中低比角动量(j)的成分),消除了低j的重子。对较大入射暗晕中的气体进行加热和膨胀,并结合有效的潮汐剥离,减少了由于动力学摩擦导致的重子角动量损失。反馈效应对前身暗晕质量的依赖性意味着,质量越小的暗晕,其重子的自转通常越高。观测到的矮星系中低重子分数被用来校准与超新星反馈相关的特征速度,得到约100 km/s,在理论预期的范围内。然后我们发现,该模型自然地产生了矮星系和亮盘星系中自转参数的观测分布,以及这些星系内部的j轮廓。这表明该模型确实捕捉到了解决自转危机的完整情景的主要特征。
引用
@article{arxiv.astro-ph/0201187,
title = {Towards a Resolution of the Galactic Spin Crisis: Mergers, Feedback, and Spin Segregation},
author = {Ariyeh H. Maller and Avishai Dekel},
journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0201187},
year = {2008}
}
备注
12 pages, 10 figures, submitted to MNRAS