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天文学的发展
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Hindawi出版公司
735284年
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评论文章
潮汐矮星系和失踪的重子
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东航Saclay
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2009年
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版权©2010
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潮汐矮星系形成互动,碰撞,或大型螺旋星系的合并。他们可以像“正常”的矮星系的质量,大小,变成矮卫星绕大祖。他们从起源,然而保持一些签名使他们有趣的宇宙学研究的目标。特别是,他们应该是免费的从暗物质从球状光环。平面旋转曲线和高动态质量可能表明一个看不见的组件的存在,和约束的属性“失踪的重子,”存在但不是直接观察。的矮星系在宇宙中是另一个宇宙的问题,重要的是要确定如果潮汐矮星系形成的经常在高红移,当合并率高,他们中的许多人一直延续到今天。摘要“暗物质”是指nonbaryonic事,大多位于大黑晕,也就是说,清洁发展机制在标准模式,和“重子缺失”或“暗重子”是指重子已知存在,但几乎没有观察到红移为零,并且是一个重子的黑暗组件附加“暗物质”。
1。作品简介:潮汐矮星系的形成
潮汐矮星系(隔离),每一个定义,一个巨大的,气体和恒星的引力的对象,在合并或遥远的潮汐相互作用形成巨大的螺旋星系,和一样巨大的矮星系
1)(图
1)。还应该相对长寿,幸存的交互后,绕其庞大的祖或者驱逐大距离。这需要一生的至少1 gigayear,和瞬态结构在一个星系相互作用不应该被认为是一个真正的隔离。隔离的形成在合并已经假定了几十年
2),包括潜在的候选人在天线星系(NGC4038/39) [
3后,变得日益活跃的研究课题的研究这些潮汐矮候选人米拉贝尔et al。
4]。
NGC7252 (a)是最近两个螺旋星系合并成一个部分弛豫中央球状星系。两个巨大的隔离附近发现的两个长潮汐尾(蓝色=你好,粉色= H
α
——图片由Pierre-Alain Duc)。是1353 - 272 (b)没有突出,在潮汐尾巴的尖端大规模隔离,但反而可能质量一直尾巴(对象
5]。北部的尾巴上的亮点是一个前景恒星。
潮汐尾是一个星系相互作用的共同特征。也有一些潮汐桥梁和碰撞环对来自同一流程和有相似的属性,尽管一些细节有所不同。潮汐的尾巴是长纤维在许多相互作用的星系。它们由材料开除父母螺旋星系的磁盘
6]。这种材料是驱逐部分潮汐力的作用下产生的其他相互作用的星系,顾名思义,但事实上很大一部分的重力力矩名称不建议。微扰星系施加nonradial力量干扰磁盘,所以,一些气体损失角动量,流向中心,它能燃料的亮光(
7),和其他一些气体收益角动量,在长长的潮汐尾飞走了。
至少两种机制会导致大规模的子结构的形成在潮汐尾(数字
1和
2)。首先,引力不稳定性可以开发,如任何天然气介质。有材料开除磁盘缓解引力坍缩,旋转在父磁盘的稳定作用消失,或削弱。然后过程是一个标准的牛仔裤不稳定:当一个地区收集足够的气体来克服内部压力支持,它崩溃成self-bound对象。相同的过程被认为是驱动螺旋星系形成的分子云。所不同的是,交互搅拌和加热气体,并增加它的速度色散(
8]。因此,典型的牛仔裤质量高,使相对巨大的物体。这些恒星形成气体团形成的牛仔裤质量,定期间隔,沿着长牛仔裤波长,潮汐尾。他们像“珠链”(
9]。数值模拟其形成模型准确,分辨率高(旋转不稳定长度)和气体含量占着一些水动力模型
10]。这种机制可能会导致相对大量的隔离,也许十/主要的合并,但这些并不是非常巨大的,最多几
10
7
米O。相同的过程可以形成大量减少大规模的结构,这是超级星团而不是矮星系,可能演变成球状星团。
模拟形成的长期隔离,从Bournaud & Duc样本(
11]。最初看到正面的两个螺旋星系碰撞。橙色系蓝色颜色代码老恒星与年轻的恒星;时间是在megayear。大规模隔离形式技巧的反面,也和一些质量的形成尤其在北部的尾巴。multi-grid技术提高了分辨率最大规模隔离到10秒差距。它与一个小内部螺旋结构,解决和存活几个gigayears一个巨大的红色的椭圆星系。
一些潮汐小矮人更大规模,一些
10
8
或
10
9
太阳质量,一般形式为单一对象的潮汐尾(
12]。他们不能形成由当地潮汐尾不稳定。这些大规模隔离的结果从一个大的位移区域外祖螺旋星系的磁盘的外部区域潮汐尾,材料的堆积,或成为self-bound [
13,
14]。气体搅拌的交互,增加湍流将提供所需的压力支持以避免分裂成许多物体的质量。冷暗物质晕圈的形状,更比星系可见部分的扩展,使这一过程更有效率(
15]。材料的堆积在大规模隔离经常发生在潮汐的反面,也可以发生在不同的情况下像气体捕获和摇摆的同伴
9,
16)或天然气桥梁连接两个相互作用的星系(
17,
18]。
几个潮汐小矮人温和的质量,从第一个机制,经常被发现在观察相互作用的星系。大规模隔离的外部区域更罕见,最多2 - 3 /合并,但一些并购没有任何。观测表明,一种隔离的存在减少了隔离的其他类型的数量
19]。这可能是因为大规模的形成,tip-of-tail隔离收集的大部分气体,和更少的保持可用大量的低质量的形成隔离的尾巴,由第一个机制(
19]。
部分
2和
3将审查的内部质量内容隔离以及这如何约束缺失的重子的本质。不同的约束,由统计数据隔离形成和生存,将节中讨论
4。
2。为什么潮汐矮星系的暗物质有空吗?
所有隔离的共同财产是由当地的不稳定,或收集的大部分祖螺旋星系的潮汐尾尖,是仅从物质来自于虚构的
磁盘父母的螺旋星系。事实上,只有材料最初在旋转磁盘,速度分散体远低于旋转速度,强烈影响潮汐力和重力力矩和形式潮汐尾巴和随后潮汐相形见绌。球状体由随机分散而不是旋转速度几乎不会在交互开发弱蛋形失真,但没有长,浓密的潮汐尾;这适用于凸起的螺旋星系,一个椭圆星系,星系的暗物质晕。
暗物质形成球状星系周围的光环,在这两个标准的冷暗物质理论(
20.)和其他模型(例如,温暖的暗物质(
21])。所有的模拟表明,该暗物质无法参与隔离的形成(
10,
11,
14]。一旦隔离形成,其逃逸速度低,最多几十公里
年代
- - - - - -
1
最大的。那道门里将嵌入到大父螺旋星系的光环(因为光环更比恒星和气体磁盘扩展),所以一些暗物质粒子会穿过那道门里,但没有被引力的那道门里举行。事实上,暗物质粒子的随机速度光环的螺旋星系银河系大约有200公里
年代
- - - - - -
1
,所以绝大多数的这些粒子逃离潮汐矮。在任何时刻,一些暗物质粒子的光环顺便将那道门里的位置,但这只占一部分的质量可以忽略不计任何隔离,最多几个百分点。
暗物质的隔离应该是免费的。这意味着动力质量测量的旋转速度和大小,不应超过可见恒星的质量和天然气与“正常”的矮星系和螺旋星系。找到一个动态质量显著过剩意味着隔离包含一个看不见的组件。这可能是暗物质只有暗物质(部分)是在一个旋转的磁盘组件在其先祖螺旋星系,就像恒星和气体。否则,这将需要一个看不见的螺旋星系中的重子的组件,不仅在热气体的形式halo-this不参与的形式形成TDGs-but很冷气体旋转磁盘。如果不是由某种物质引起的,动态的质量过剩可能归因于修改引力,这是一个理论替代所有类型的星系的暗物质。这在下一节中,将讨论各种可能性的上下文中NGC5291的观察。
3所示。潮汐的动态质量矮星系
3.1。碰撞环NGC5291
NGC5291的碰撞环是由一个特定的正面碰撞,形成一个环而不是通常的尾巴。然而,形成潮汐小矮人就像更典型的并购与尾巴。高金属丰度的小矮人在这枚戒指,和年轻的恒星,确认他们从潮汐形成最近材料。他们也太多只是随机发生的“正常”的矮星系躺在碰撞环(图
3)。
NGC5291及其潮汐小矮人的碰撞环(图一样
1)和旋转曲线的一个隔离(
22]。观察到的旋转速度过高,和旋转曲线太平坦的半径,可见所占的质量分布。典型1-sigma误差表示。旋转曲线测量来自嗨数据和可见的质量估计的味精、嗨,和公司数据。
这个系统的三个最大的隔离空间解决光谱观测的电离H
α
气体(
12和中性原子(HI)气体
22]。分子气体观测年份等。
23)不需要动力质量大于可见质量。然而新观测的原子气体
22)解决内部速度梯度的隔离,跟踪他们的旋转到最外层的地区。这证实了他们是旋转,引力,从大而分散解耦你好环的形成,并支持动态质量来衡量的旋转速度和半径。这就是Bournaud et al。
22),他们发现,这些隔离的质量相比,明显超过可见恒星的质量,气体分子和原子气体。多余的2或3的只是一个因素,不是一个因素在古典矮星系(图10
3)。这证实了预期的隔离缺乏暗物质。不过,应该有一个看不见的组件,总计的质量甚至可见一个或更多。此外,旋转曲线非常平:旋转速度居高不下远离这三种隔离的中心,虽然可以实现平衡与可见的质量只有在郊区的速度减少。这增加了证据的存在某种看不见的质量,主要在这些潮汐小矮人的外部区域。
这个观察仍兼容大多数暗物质在大型螺旋星系周围的光环,但也意味着有另一个黑暗组件的螺旋星系物质现在属于NGC5291矮星被开除了。
看不见的气体分子
“可见”的质量隔离NGC5291是很大一部分原子气体(你好),以及分子气体。大多数的分子气体质量是虚构的
H
2
,不能直接观察到。分子质量是追踪排放的CO分子,使用标准”公司,-
H
2
“转换因子,这有点不确定。如果看不见的质量在这些隔离是分子气体,这将意味着转换因子的变化远远超过预期的10倍,而隔离有nearly-solar金属丰度所以没有变化超过2或3倍的预期。古典阶段的分子气体有限公司没有很好跟踪的其他影响,如破坏磁盘和触发非常活跃的恒星形成,这是没有观察到
24]。更有可能的是,看不见的组件将是一个非标准阶段的分子气体,很冷,和聚集在低质量,密度,但nonstar-forming
H
2
blob ([
25,
26),由芬尼和审查等。
27])。发现在隔离意味着它也出现在磁盘祖的螺旋星系,至少在其外部区域。这可以兼容观测银河系的(
25,
26,
28)和螺旋星系的通用动力公司(
29日),至少如果假设这个“黑暗分子气体”除了nonbaryonic暗物质晕,不代替它。
修改后的重力
大型旋转速度的另一个可能的解释在NGC5291隔离修改引力(MOND)。它应该影响任何星系不管其来源(潮汐或其他),高dynamical-to-visible质量比预计自然隔离在这个上下文。虽然隔离不似乎dynamical-to-visible质量比高达古典小矮人,非犹太人et al。
30.和米格罗姆
31日)表明,MOND理论能够成功占他们的旋转曲线。
冷暗物质的磁盘
终于可以有另一种解释,不需要修改的引力,甚至没有任何额外的组件。而暗物质主要是在一个球状光环螺旋星系,会有部分实际上是在一个厚厚的暗恒星周围的磁盘。这可能带来的小卫星,与磁盘合并,通过阅读和模拟et al。
32)建议这样的“暗磁盘”可以相对大规模的(参见珀塞尔et al。(
33])。在清洁发展机制理论,这黑暗的磁盘可能自然除了更为巨大的球状光环。然后,如果暗物质粒子的速度色散这个组件不是太高,它可能参与形成的隔离,就像其他磁盘材料(b . g . Elmegreen过)。这一假设还有待直接进行模拟。特别是不清楚多少暗物质这个磁盘将分散在合并,多少会在隔离绝交,可能给他们足够的质量来解释暗物质组件他们观察旋转曲线。
3.2。其他可能的情况下
NGC5291误差的数据,结果是显著的
~
2.5σ当考虑到3隔离有被观察到。然而错误会影响有三个观察隔离以同样的方式,像系统的距离,或者其倾向。所以这三个“检测”在很大程度上是独立的,但不完全。结果可以在其他系统中确认了吗?
最著名的一对星系碰撞,天线(NGC4038/39,图
4),有一些潮汐矮星系。人们长期以来一直认为他们的动力和可见的质量是相同的。最初的估算距离这些星系然而可能高估了(
34),这将使动力质量两三倍可见的质量,就像在NGC5291。修订的天线之间的距离不过基本上仍不确定(
35]。还有其他的不确定性来源:第一,天线的隔离很年轻,仍然形成,也许不平衡。旋转速度可能不会跟踪质量accurately-TDGs NGC5291中长大,使分析更加健壮。同样,有一个blob嗨气体组成三个恒星形成区域。因此很不清楚,如果你好速度跟踪这三个对象的总质量,或个人的质量并不影响NGC5291彼此问题,其中每个隔离对应于一个单一的、解决你好云。另一个尝试在室女座星系团(老隔离
36)在一个可能再次导致过剩的动态质量,可见质量相比,但大的误差。
南部尾巴的天线包含几个恒星团在大嗨凝结。再加上几乎正面取向的系统,很难估计动态质量嗨的速度曲线。最近修订的估算距离(
34]然而可能表明动态质量高于之前相信你好云。(图由Pierre-Alain Duc)。
健壮的确认的“看不见的质量”隔离仍然是必要的。他们可以获得,如果相对旧隔离观察到高分辨率和高信噪比,例如,与现代干涉仪。这肯定会告诉隔离是否包含一个看不见的组件,有重要意义,无论结果如何,典型的螺旋星系的质量内容。
4所示。(一些)矮卫星星系可能是潮汐的起源吗?
我们显示在上面的部分隔离的内部属性(可见质量相比,他们的旋转速度)可能与一些“失踪”的本质重子的组件。潮汐矮星系有另一个完全不同的含义对于宇宙的重子的内容,不涉及自己的内部属性,但矮星系的数量的潮汐形成的机制,矮星系的总数相比宇宙的起源。
隔离可能确实有助于矮星系的总人口,尤其是矮卫星周围大规模galaxies-for实例,一些矮银河系的卫星,原则上,潮汐碎片从很久以前发生的碰撞。这当然会改变预期数量的矮星系和低质量的质量函数galaxies-maybe不是正确的方向如果预测数量的矮星系已经太高了。
关键是潮汐矮星系的生存。他们必须生存,通常情况下,十亿年合并它们形成的放松,这样他们就可以显示为“正常”的矮星系围绕一个“正常”的卫星星系(不进行合并)。他们必须生存5或10 gigayears合并高红移产生矮卫星在红移为零。经常这样吗?几个因素可以摧毁隔离:“内部”过程就像最初出现的供电隔离开始形成恒星和超新星可能排出气体,和“外部”的过程,就像一个破坏性的潮汐场施加的同一星系形成了隔离在一个交互。
大样本的仿真(
11解决这个问题)是有用的。最巨大的潮汐矮星系,很大,大规模的(
10
8
- - - - - -
9
)太阳质量),旋转,形成优先潮汐尾尖的大量不进来。很少超过2或3在主要的合并形式,有时没有。其中大约一半被摧毁的数十亿年,回落到其先祖星系或被其扰乱了潮汐。对于大多数今天的矮卫星从过去的并购,隔离一个需要形式
~
10隔离/主要合并,每个幸存的哈勃时间(
37]。因此,模拟表明,只有一小部分的现代矮卫星星系的潮汐血统,但是完全不是一个微不足道的部分:整体几个百分比。这个分数可以在红早型星系经历更多的并购高于螺旋星系:这是因为隔离专家预计形式主要是在螺旋星系合并,合并之后,这些祖星系通常变红早型星系(
38]。
低质量形成的隔离
~
1
0
6
太阳质量的重子可以更多在每个星系合并。他们在数值模拟研究更困难,因为他们需要高度的质量以及空间分辨率。然而,他们可以度过初始starburst-but失去很大一部分的质量(
39]。他们也可以对潮汐场生存在一个多gigayear形成后(
40]。模拟从来没有遵循这些低质量对象很长一段时间;似乎可信的,一些可能形成高红移,生存下来红移为零,但可能低质量残留,可能很难检测,或演变成紧凑,球状星团而不是矮星系(
40]。
虽然它似乎不太可能,大多数今天的矮星系的潮汐,他们可以有重大的贡献。著名的例子有隔离形成高红移的
41),也许有些人幸存下来红移为零。著名的例子不寻常的颜色和金属丰度的矮星系可能长寿潮汐小矮人(
36,
42]。追求稳健和许多老潮汐小矮人仍然开放的情况下,。
5。总结
潮汐矮星系的形成(隔离)经常被观察到的星系合并,一直得到广泛的研究和数值模拟的帮助。而这些对象的长期演进和潜在的生存基本上仍争论不休,其形成机制是现在很好理解。
一个清晰的从所有的模型预测,隔离不能包含一个重要的质量分数从其先祖螺旋星系的暗物质晕。观测表明,在一些情况下,总隔离动力质量超过可见大量的气体和恒星,这将表明他们确实包含了一些看不见的组件。这个结果,建立NGC5291,仍然需要一个健壮的确认在其他情况下。一个看不见的组件在隔离可能会限制“重子缺失”的存在在寒冷的气相。
隔离的另一个宇宙含义与他们的长期生存,以及它们如何影响矮星系的质量函数。这个问题在很大程度上仍未解决的,但重要的现代数值模型,希望能解决的内部物理隔离的模拟主要并购可能导致重大进展在接下来的几年里。
确认
作者承认“矮星系和宇宙”的编辑特别卷邀请他写这个教程。有用的评论由以利亚布林克早期版本,Pierre-Alain Duc,乔纳森的年份和两个裁判是欣赏,以及与布鲁斯·Elmegreen讨论Moti米格罗姆,丹尼尔·芬尼的起源潮汐矮星系的质量差异。
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