Presentamos una nueva función de luminosidad (LF) con estectroscopía profunda en un radio virial del cercano y masivo cúmulo Abell 85 (A85), llegando a las galaxias enanas (M*+6). Tenemos ~2000 espectros de galaxias con mr ≤ 21 mag y <μe,r > ≤ 24 mag arcsec-2 observados con VIMOS@VLT. La LF de los 438 miembros se ajusta mejor con una función doble de Schechter, debido a la presencia de un cambio de pendiente estadísticamente significativo en la parte débil. Sin embargo, la amplitud del mismo (αf = -1.58+0.19-0.15) es más pequeña que la de la LF fotométrica compuesta, a partir de datos de SDSS, de Popesso et al. (2006, αf ~-2). La pendiente de la parte débil de la LF de A85 es consistente, dentro de los errores, con la de las galaxias de campo. La población de galaxias rojas domina la LF a bajas luminosidades y es la responsable del cambio de pendiente en su parte débil. El hecho de que la pendiente de las LFs espectroscópicas tanto de campo como de cúmulos masivos como A85 sean parecidas, sugiere que el entorno no juega un papel importante en determinar la abundancia de galaxias enanas. Al mismo tiempo, comparando las LFs de las poblaciones de galaxias rojas y azules en campo y en A85, se puede ver que el entorno juega un papel en la naturaleza de las galaxias enanas, transformando enanas azules en campo en rojas en zonas de alta densidad de galaxias.
Fecha de publicación
Referencias
Otras noticias relacionadas
-
El sistema transitorio Swift J1727.8-162 es el miembro más reciente de la familia de agujeros negros en binarias de rayos-X descubierto hasta la fecha. Están formados por un agujero negro y una estrella de baja masa a la que arranca gas, que forma un disco de acreción antes de ser finalmente acretado por el agujero negro. Debido a su elevada temperatura, el disco emite luz hasta el rango de los rayos-X, brillando con especial intensidad durante épocas conocidas como erupciones. Este nuevo estudio, publicado apenas unos meses después del descubrimiento, presenta 20 épocas de espectroscopíaFecha de publicación
-
En los años 90, el telescopio espacial COBE descubrió que no toda la emisión de microondas de nuestra galaxia se comportaba como esperábamos. Parte de la señal captada por el satélite provenía de un desconocido proceso de emisión; éste trazaba espacialmente la distribución del polvo Galáctico, pero emitía con mayor intensidad en el rango de las microondas. Desde entonces este proceso recibe el nombre de “emisión anómala de microondas” o AME, por sus siglas en inglés. Actualmente, la principal hipótesis para explicar el origen de la AME se basa en la emisión de pequeñas moléculas de polvoFecha de publicación
-
Las estrellas masivas, aquellas que tienen más de diez veces la masa de nuestro Sol, son el origen de la mayoría de los elementos de la tabla periódica, dando forma a la composición morfológica y química de sus galaxias anfitrionas. Sin embargo, el origen de las más luminosas y calientes entre ellas, conocidas como 'supergigantes azules', ha sido debatido durante décadas. Las supergigantes azules son estrellas enigmáticas. Primero, son numerosas, a pesar de que la física estelar convencional predice que vivan solo brevemente. Segundo, típicamente se encuentran aisladas, a pesar de que laFecha de publicación