Revealing the role of environmental and mass quenching with SAG

Estudiamos la relevancia de procesos que dependen de la masa estelar o de la densidad del ambiente en la supresión de la formación estelar (SE, por sus siglas en inglés) de galaxias satélites pasivas a z = 0. Analizamos un catálogo de galaxias generado mediante la combinación del modelo semi-analít...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Cora, Sofía Alejandra, Hough, Tomás, Vega Martínez, Cristian Antonio, Orsi, A. A.
Formato: Articulo
Lenguaje:Inglés
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/170281
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Descripción
Sumario:Estudiamos la relevancia de procesos que dependen de la masa estelar o de la densidad del ambiente en la supresión de la formación estelar (SE, por sus siglas en inglés) de galaxias satélites pasivas a z = 0. Analizamos un catálogo de galaxias generado mediante la combinación del modelo semi-analítico SAG con la simulación MultiDark mdpl2. Encontramos que M﹡ ≈ 10¹⁰˙⁵ M⊙, es la escala de masa estelar donde los procesos de supresión que dependen de la masa se vuelven importantes. Los procesos de ambiente dominan la supresión de SE de las satélites de baja masa (M﹡ < 10¹⁰˙¹ M⊙). Las galaxias de alta masa tienen más probabilidad de experimentar un cese de su SE mientras son centrales, y aquéllas que permanecen activas luego de que se convierten en satélites son principalmente afectadas por procesos dependientes de la masa. El proceso completo de supresión de la SE es bien descrito por un escenario de retardo-luego-atenuación. Durante la primera fase, la tasa de formación estelar de las satélites disminuye de manera similar a la de las galaxias centrales en un tiempo que varía desde ≈ 3 Gyr a ≈ 1 Gyr para satélites de baja masa (M﹡ ≈ 10¹⁰ M⊙) y alta masa (M﹡ ≈ 10¹¹ M⊙), respectivamente. Durante la segunda etapa, las tasas de enfriamiento del gas y, en consecuencia, de la SE disminuyen más abruptamente hasta que la satélite se vuelve pasiva. Esto ocurre en ≈ 1 Gyr independientemente de la masa estelar.