中等紅移星系的質量—金屬豐度關系研究
發(fā)布時間:2021-12-11 10:48
星系的氣相金屬豐度反映了星系中恒星形成的累積效應,并且蘊藏著星系的氣體吸積、氣體外流以及與周圍環(huán)境的相互作用等重要信息。而星系的質量-金屬豐度關系(MZ關系)是一個從近鄰到高紅移宇宙都存在的重要標度關系。它與紅移、恒星形成率(SFR)、氣體比例和環(huán)境因素等諸多因素相關。其中MZ關系與SFR關系最為密切,恒星質量、金屬豐度和SFR三者的關系叫做基本金屬豐度關系(FMR),被認為是不會隨紅移演化的基礎關系。之前研究中等紅移處MZ關系的工作都局限于較小的樣本,而在本文中我們使用了更大的樣本以得到統(tǒng)計學上更為準確的MZ關系。本文使用了第四代斯隆數(shù)字巡天(SDSS IV)的拓展重子聲波振蕩光譜巡天(eBOSS)項目觀測的發(fā)射線星系(ELG)樣本。我們從中篩選出約18萬個中等紅移的大質量恒星形成星系,研究這些星系的MZ關系。樣本的紅移范圍為0.6<z<1.05,中值為0.83。質量范圍為9<log(M/M⊙)<12。將星系的光譜按照不同的物理量劃分區(qū)間,包括紅移、恒星質量、SFR、比恒星形成率(sSFR)、半光半徑(Rh)、質量密度和星系顏色。并把同區(qū)間內(nèi)物理特性類似的光譜...
【文章來源】:中國科學技術大學安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2?Maiolinoeta丨.(2008)使用電子溫度法(藍色點)(Nagaoetal.,2006),以及光致電離??模型法(黑色點)(Kewleyetal.,2002),得到的強線比與金屬牟度的關系,紅色線為??最佳擬合線
也有一些數(shù)值模擬或者半解析模型也可以用來重??現(xiàn)MZ關系(詳見1.2_5)。??1.2.1質量-金屬豐度與紅移的關系??MZ關系還與其他物理參數(shù)有著密切的關系。很多工作研究了不同紅移處的??MZ?關系(從?z??0?到?z??3.5)?(Savaglio?et?al”?2005;?Erb?et?al”?2006;?Maiolino?et?al”??2008;Zahidetal.,2014),發(fā)現(xiàn)MZ關系存在紅移演化。隨著紅移的增加,MZ關??系會向下移動,并且在低質量端演化更明顯(見圖1_4)。??: ̄I?1?1?1?'?!?'?'?'?'?I?'?1?1?'?I?'?'?'?' ̄I??*?i/i?,*?A?-?2=0.29,?SHELS??\7\?I???-?z=0.78,?DEEP2??。i?:?/?★?-?z=?1.55,?COSMOS」??7?r?,?.?x?^?i?1??9.0?9.5?10.0?10.5?1?1.0??log(^/A/0)??圖1.4?Zahid?et?al.(2014)使用不同紅移處巡滅數(shù)據(jù)得到的MZ關系隨著紅移的演化關系。??MZ關系隨著紅移演化的原因有很多解釋。最簡單的解釋是紅移低的星系比??紅移高的星系演化更充分,因此富含更多的金屬。Torrey?et?al.?(2019)使用流體??力學仿真得到了?MZ關系的最主導因素是氣體比例隨著紅移的增加,這跟之前??7??
〇)?log(SFR)(Mc/yr)?halg-light?radius(kpc)??11.5?I?1?1?1?1 ̄ ̄?2.01?1?1?-T-?1 ̄ ̄?15.0???1???,??(e)?.?-?1.5-?(f,?i12-5-?<9)?■??91.6?0.7?0.8?0.9?1.0? ̄〇'^).6?0.7?0.8?0.9?1.0?〇'%.6?0.7?0.8?0.9?1.0??redshift?2?redshift?z?redshift?z??圖2.1?(a)-(d):?ELG樣本的紅移、恒星質量、恒星形成率以及半光半徑(化)分布。(e)-(g):??恒星質量、恒星形成率以及^>隨著紅移的變化。等高實線表示星系的密度分布。??短劃線表示中值,分別為z? ̄?0_83、log(M/M〇)? ̄?10.35、SF/??10?M0?yr—1和??A??5.5?kpc〇??2.1.2?DECaLS巡天以及測光數(shù)據(jù)??eBOSS的ELG樣本選源是基于DECaLS的測光。DECaLS是為了暗物質光??譜巡天(Dark?Energy?Spectroscopic?Instrument,DESI,?Dey?et?al_,?2019)而設計的三??個主要光學圖像巡天之一。它使用在Cerro?Tololo?Inter-American?Observatory的??4m?口徑望遠鏡上的暗能量照相機(DarkEnergy?Camera,DEcam),覆蓋了赤道沿??線的9000平方度天區(qū)。DECaLS提供了?gc波段的測光,5c延展源的測光深度??深于g?=?24.0,?;??=?23.4以及Z?=?22.5等。在
本文編號:3534540
【文章來源】:中國科學技術大學安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2?Maiolinoeta丨.(2008)使用電子溫度法(藍色點)(Nagaoetal.,2006),以及光致電離??模型法(黑色點)(Kewleyetal.,2002),得到的強線比與金屬牟度的關系,紅色線為??最佳擬合線
也有一些數(shù)值模擬或者半解析模型也可以用來重??現(xiàn)MZ關系(詳見1.2_5)。??1.2.1質量-金屬豐度與紅移的關系??MZ關系還與其他物理參數(shù)有著密切的關系。很多工作研究了不同紅移處的??MZ?關系(從?z??0?到?z??3.5)?(Savaglio?et?al”?2005;?Erb?et?al”?2006;?Maiolino?et?al”??2008;Zahidetal.,2014),發(fā)現(xiàn)MZ關系存在紅移演化。隨著紅移的增加,MZ關??系會向下移動,并且在低質量端演化更明顯(見圖1_4)。??: ̄I?1?1?1?'?!?'?'?'?'?I?'?1?1?'?I?'?'?'?' ̄I??*?i/i?,*?A?-?2=0.29,?SHELS??\7\?I???-?z=0.78,?DEEP2??。i?:?/?★?-?z=?1.55,?COSMOS」??7?r?,?.?x?^?i?1??9.0?9.5?10.0?10.5?1?1.0??log(^/A/0)??圖1.4?Zahid?et?al.(2014)使用不同紅移處巡滅數(shù)據(jù)得到的MZ關系隨著紅移的演化關系。??MZ關系隨著紅移演化的原因有很多解釋。最簡單的解釋是紅移低的星系比??紅移高的星系演化更充分,因此富含更多的金屬。Torrey?et?al.?(2019)使用流體??力學仿真得到了?MZ關系的最主導因素是氣體比例隨著紅移的增加,這跟之前??7??
〇)?log(SFR)(Mc/yr)?halg-light?radius(kpc)??11.5?I?1?1?1?1 ̄ ̄?2.01?1?1?-T-?1 ̄ ̄?15.0???1???,??(e)?.?-?1.5-?(f,?i12-5-?<9)?■??91.6?0.7?0.8?0.9?1.0? ̄〇'^).6?0.7?0.8?0.9?1.0?〇'%.6?0.7?0.8?0.9?1.0??redshift?2?redshift?z?redshift?z??圖2.1?(a)-(d):?ELG樣本的紅移、恒星質量、恒星形成率以及半光半徑(化)分布。(e)-(g):??恒星質量、恒星形成率以及^>隨著紅移的變化。等高實線表示星系的密度分布。??短劃線表示中值,分別為z? ̄?0_83、log(M/M〇)? ̄?10.35、SF/??10?M0?yr—1和??A??5.5?kpc〇??2.1.2?DECaLS巡天以及測光數(shù)據(jù)??eBOSS的ELG樣本選源是基于DECaLS的測光。DECaLS是為了暗物質光??譜巡天(Dark?Energy?Spectroscopic?Instrument,DESI,?Dey?et?al_,?2019)而設計的三??個主要光學圖像巡天之一。它使用在Cerro?Tololo?Inter-American?Observatory的??4m?口徑望遠鏡上的暗能量照相機(DarkEnergy?Camera,DEcam),覆蓋了赤道沿??線的9000平方度天區(qū)。DECaLS提供了?gc波段的測光,5c延展源的測光深度??深于g?=?24.0,?;??=?23.4以及Z?=?22.5等。在
本文編號:3534540
本文鏈接:http://sikaile.net/shoufeilunwen/benkebiyelunwen/3534540.html
最近更新
教材專著