Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias
RESUMEN: Se presentan los resultados de la implementación de un modelo que describe el proceso de formación de estrellas en galaxias a través de simulaciones de ´ n-cuerpos que incluyen ademas la dinámica del gas implementada por medio de SPH. Este modelo [2][3][4] de subgrid permite que el gas se e...
- Autores:
-
Quiroga Peláez, Luis Fernando
Muñoz, J.C.
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/24213
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10495/24213
- Palabra clave:
- Simulaciones hidrodinámicas de galaxias
Formación de estrellas
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
| id |
UDEA2_88f48707e7f411db03c406712f476877 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/24213 |
| network_acronym_str |
UDEA2 |
| network_name_str |
Repositorio UdeA |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Simulations of Star Formation Process in Galaxies |
| title |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| spellingShingle |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias Simulaciones hidrodinámicas de galaxias Formación de estrellas |
| title_short |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| title_full |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| title_fullStr |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| title_full_unstemmed |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| title_sort |
Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxias |
| dc.creator.fl_str_mv |
Quiroga Peláez, Luis Fernando Muñoz, J.C. |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Quiroga Peláez, Luis Fernando Muñoz, J.C. |
| dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv |
Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACOM) |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Simulaciones hidrodinámicas de galaxias Formación de estrellas |
| topic |
Simulaciones hidrodinámicas de galaxias Formación de estrellas |
| description |
RESUMEN: Se presentan los resultados de la implementación de un modelo que describe el proceso de formación de estrellas en galaxias a través de simulaciones de ´ n-cuerpos que incluyen ademas la dinámica del gas implementada por medio de SPH. Este modelo [2][3][4] de subgrid permite que el gas se enfríe radiativamente y forme estrellas que posteriormente formaran parte de la componente no colisional del sistema. El gas es asumido como un medio de dos fases acopladas, una caliente que puede enfriarse y una fría que está habilitada para formar estrellas. Se introducen efectos de feedback por explosiones de supernova y vientos de escala galáctica. En galaxias aisladas se observa que la SFR depende de la densidad superficial del gas y del tiempo dinámico local en el fluido, reproduciendo así los resultados observacionales conocidos de la ley Kennicutt. Por otro lado, para galaxias en interacción, se logra ver como se generan ´ bursts en la formación estelar en la región central de las galaxias debido al proceso de colisión y se ve como la dinámica de la colisión afecta el estado del gas, influyendo entonces en la evolución de la SFR y de las fracciones de masa en la galaxia remanente. |
| publishDate |
2013 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2013 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2021-11-18T20:52:51Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2021-11-18T20:52:51Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de investigación |
| dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/ART |
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.issn.none.fl_str_mv |
0120-2650 |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10495/24213 |
| identifier_str_mv |
0120-2650 |
| url |
http://hdl.handle.net/10495/24213 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.ispartofjournalabbrev.spa.fl_str_mv |
Rev. colomb. fis. |
| dc.relation.citationendpage.spa.fl_str_mv |
20 |
| dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv |
1 |
| dc.relation.citationstartpage.spa.fl_str_mv |
13 |
| dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv |
45 |
| dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv |
Revista Colombiana de Física |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
8 |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Sociedad Colombiana de Física |
| dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá Colombia |
| institution |
Universidad de Antioquia |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/a2c835d7-f2b5-489d-b6b3-50cea48e855e/download https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/10cc5003-a4ee-4398-8614-a9023eec4f08/download https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/5bd3b821-1a1b-40f4-9489-44dc3b24ec06/download https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/8c4b2747-8b07-4297-9782-ed140d6131d5/download https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/184d5815-b9e7-4364-b3d1-6ad8817287c4/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
1646d1f6b96dbbbc38035efc9239ac9c 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 76a130409f57af19374e05114c4831c6 6e24dd91303f351f77ab9c2d8b511efe 7a961c0072bf2ccfd8b58d30456e5f66 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia |
| repository.mail.fl_str_mv |
aplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.co |
| _version_ |
1851052120467308544 |
| spelling |
Quiroga Peláez, Luis FernandoMuñoz, J.C.Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACOM)2021-11-18T20:52:51Z2021-11-18T20:52:51Z20130120-2650http://hdl.handle.net/10495/24213RESUMEN: Se presentan los resultados de la implementación de un modelo que describe el proceso de formación de estrellas en galaxias a través de simulaciones de ´ n-cuerpos que incluyen ademas la dinámica del gas implementada por medio de SPH. Este modelo [2][3][4] de subgrid permite que el gas se enfríe radiativamente y forme estrellas que posteriormente formaran parte de la componente no colisional del sistema. El gas es asumido como un medio de dos fases acopladas, una caliente que puede enfriarse y una fría que está habilitada para formar estrellas. Se introducen efectos de feedback por explosiones de supernova y vientos de escala galáctica. En galaxias aisladas se observa que la SFR depende de la densidad superficial del gas y del tiempo dinámico local en el fluido, reproduciendo así los resultados observacionales conocidos de la ley Kennicutt. Por otro lado, para galaxias en interacción, se logra ver como se generan ´ bursts en la formación estelar en la región central de las galaxias debido al proceso de colisión y se ve como la dinámica de la colisión afecta el estado del gas, influyendo entonces en la evolución de la SFR y de las fracciones de masa en la galaxia remanente.ABSTRACT: We present results of the implementation of a model to describe the process of formation of stars in galaxies through Nbody simulations including gas dynamics via SPH. This sub-grid model [2][3][4] allows the gas to cool radiatively to form stars that after that has to be accounted as part of the collisionless component of the system. The model assumes the gas behaves as a two coupled phases, a hot phase that can cools and form stars and a cold phase enabled to form stars. The model introduces feedback from supernova explosions and galactic winds. When using in isolated galaxies we observe that the SFR depends on the surface density of gas and on the local dynamical time of the fluid reproducing observational results of the Kenicutt’s law. For interacting galaxies we see the generation of bursts in the formation of stars in the central region of the galaxies because of the collision, also we see how the dynamics of the collision affects the state of the gas, influencing the evolution of the SFR and of the mass fractions in the remnant galaxy.COL00382628application/pdfspaSociedad Colombiana de FísicaBogotá Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Simulaciones del proceso de formación de estrellas en galaxiasSimulations of Star Formation Process in GalaxiesArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSimulaciones hidrodinámicas de galaxiasFormación de estrellasRev. colomb. fis.2011345Revista Colombiana de FísicaPublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8927https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/a2c835d7-f2b5-489d-b6b3-50cea48e855e/download1646d1f6b96dbbbc38035efc9239ac9cMD52falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/10cc5003-a4ee-4398-8614-a9023eec4f08/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53falseAnonymousREADORIGINALQuirogaLuis_2013_SimulacionesProcesoFormacion.PDFQuirogaLuis_2013_SimulacionesProcesoFormacion.PDFArtículo de investigaciónapplication/pdf248066https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/5bd3b821-1a1b-40f4-9489-44dc3b24ec06/download76a130409f57af19374e05114c4831c6MD51trueAnonymousREADTEXTQuirogaLuis_2013_SimulacionesProcesoFormacion.PDF.txtQuirogaLuis_2013_SimulacionesProcesoFormacion.PDF.txtExtracted texttext/plain32129https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/8c4b2747-8b07-4297-9782-ed140d6131d5/download6e24dd91303f351f77ab9c2d8b511efeMD58falseAnonymousREADTHUMBNAILQuirogaLuis_2013_SimulacionesProcesoFormacion.PDF.jpgQuirogaLuis_2013_SimulacionesProcesoFormacion.PDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12832https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/184d5815-b9e7-4364-b3d1-6ad8817287c4/download7a961c0072bf2ccfd8b58d30456e5f66MD59falseAnonymousREAD10495/24213oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/242132025-03-26 17:16:50.349https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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 |
