Thesis
Authorship
Date
25/03/2020
Summary
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SIGEVA
Las galaxias son sistemas estelares complejos formados por múltiples componentes estelares tales como el núcleo, disco fino y grueso, halos estelar, barra, brazos espirales, etc. Una descripción acabada de la formación y evolución de una galaxia como un todo, esta ligada inevitablemente a la formación y evolución de cada una de dichas componentes y al ensamblaje de las mismas en la galaxia final. Es por ello que resulta imprescindible contar con ...
Las galaxias son sistemas estelares complejos formados por múltiples componentes estelares tales como el núcleo, disco fino y grueso, halos estelar, barra, brazos espirales, etc. Una descripción acabada de la formación y evolución de una galaxia como un todo, esta ligada inevitablemente a la formación y evolución de cada una de dichas componentes y al ensamblaje de las mismas en la galaxia final. Es por ello que resulta imprescindible contar con un método dinámico robusto que permita distinguir cada una de las mismas.Desde que \citet{2003_Abadi} propusieron por primera vez un método para descomponer dinámicamente una galaxia en sus componentes estelares fundamentales, han surgido una amplia variedad de variaciones de este método para llevar adelante esta tarea. En este trabajo se desarrolla un método que utiliza las integrales de movimiento energía mecánica y momento angular para identificar diversas componentes dinámicas estelares de modelos numéricos en equilibrio y simulaciones cosmológicas de galaxias. Este método, que se basa en el método propuesto por \citet{2003_Abadi}, se compara con que múltiples implementaciones que diversos autores realizaron a dicho método original. Se verifica la habilidad del método propuesto aplicándolo a modelos numéricos de galaxias en equilibrio generados con dos componentes estelares: disco y esferoide. Los resultados muestran que en estos casos las componentes estelares se identifican con un error porcentual de menos del 5\% medida en sus propiedades intrínsecas tales como masa y velocidad de rotación o dispersión de velocidades.Finalmente, se implementa dicho método a una muestra de 9 galaxias de la simulación cosmológica hidrodinámica Illustris-1. Se lleva a cabo la descomposición dinámica y se estudian las propiedades de cada una de las componentes estelares. Los resultados muestran que los esferoides y los discos finos y gruesos obtenidos poseen componentes estelares con una gran amplitud en las fracciones de masa que oscilan entre $0.15
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Key Words
Parámetro de circularidadEsferoideSimulaciones numéricasDisco finoDescomposición dinámicaDisco grueso