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은하계 구상 성단 시스템의 파괴

§☏▩▒▥®㏘㏂™ 2021. 4. 12. 12:27

우리는 은하 구상 클러스터 시스템의 동적 진화를 지금까지의 것보다 훨씬 더 자세히 조사하여 파괴 속도가 이전의 추정치에 의해 주어진 것보다 훨씬 더 크다는 것을 발견했다. (세부적인 구현은 아니지만) 일반적인 계획은 아길라르, 헛, 오스트리커를 따른다.

개별 클러스터의 진화를 위해, 우리는 진화를 관장하는 가장 중요한 물리적 프로세스를 포함하는 포커-플랑크 코드를 사용한다. 즉, 2체 이완, 클러스터의 조석 절단, 은하 디스크를 통과하는 동안 압축 중력 충격, 돌출부에 가까운 통로로 인한 조석 충격이다. 중력 충격은 쿤디치와 오스트리커의 최근 결과를 사용하여 포괄적으로 처리되며, 추가 에너지 분산을 주도하는 LANGδE2rang 충격 유도 이완 항이 일반적으로 일반적인 에너지 이동 용어 LANGeErang보다 더 중요하다. 과도 중력 섭동이 있는 상태에서 항성 작용을 역학적으로 보존하기 위해 다양한 기능 형태의 보정 계수가 채택된다.

우리는 구상성단 위치 및 구조 매개변수의 최근 컴파일과 반경 속도 측정의 컬렉션을 사용한다. 시선 속도 구성 요소 중 가로 방향 두 개는 클러스터 시스템에 대한 두 개의 키네마틱 모델에 따라 무작위로 할당되었다(Aguilar, Hut, Ostriker의 방법에 따름). 하나는 오늘날의 클러스터 모집단에 해당하는 등방성 특이 속도 분포를 가지며, 다른 하나는 방사적으로 선호하는 특이 속도 성분을 가진 것이다. 별의 후광과 비슷한 속도입니다. 우리는 Ostriker & Caldwell과 Bahcall, Schmidt & Sonira 모델을 갤럭시용으로 사용합니다.

샘플의 각 성단에 대해, 우리는 현재 관측된 위치 및 가정 속도에서 시작하여 허블 시간 동안 궤도를 계산했습니다. 주변 및 측도 거리 및 속도의 결과 집합의 중위수가 포커-플랑크 코드의 입력으로 사용된다. 클러스터의 진화는 모든 파괴 메커니즘의 일관된 작용으로 인해 전체 해산에 도달한다. 그런 다음 파괴 속도는 아길라르, 움막 및 오스트리커에 따라 모든 군집 표본에 대한 중위수로 구해진다.

우리는 총 파괴율이 현재의 절반 이상의 클러스터(오스트라이커 & 콜드웰 모델의 경우 52%-58%, 바콜, 슈미트 및 소니라 모델의 경우 75%-86%)가 다음 허블 타임에 파괴한 아길라, 헛 및 오스트리커가 제공한 것보다 훨씬 크다는 것을 발견했다. 대안적으로 말하면, 파괴까지의 일반적인 시간은 파괴 시간의 초기 전력법 분포로부터 (그러나 필요하지 않은) 결과인 일반적인 연령과 비교될 수 있다.