On the relevance of chaos for halo stars in the solar neighbourhood II

Autores
Maffione, Nicolas Pablo; Gomez Albarracin, Flavia Alejandra; Cincotta, Pablo Miguel; Giordano, Claudia Marcela; Grand, Robert J. J.; Marinacci, Federico; Pakmor, Radiger; Simpson, Christine M.; Springel, Volker; Frenk, C. S.
Año de publicación
2018
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
In a previous paper based on dark matter only simulations we show that, in the approximation of an analytic and static potential describing the strongly triaxial and cuspy shape of Milky Way-sized haloes, diffusion due to chaotic mixing in the neighbourhood of the Sun does not efficiently erase phase space signatures of past accretion events. In this second paper we further explore the effect of chaotic mixing using multicomponent Galactic potential models and solar neighbourhood-like volumes extracted from fully cosmological hydrodynamic simulations, thus naturally accounting for the gravitational potential associated with baryonic components, such as the bulge and disc. Despite the strong change in the global Galactic potentials with respect to those obtained in dark matter only simulations, our results confirm that a large fraction of halo particles evolving on chaotic orbits exhibit their chaotic behaviour after periods of time significantly larger than a Hubble time. In addition, significant diffusion in phase space is not observed on those particles that do exhibit chaotic behaviour within a Hubble time.
Fil: Maffione, Nicolas Pablo. Universidad Nacional de Rio Negro. Sede Andina. Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
Fil: Gomez Albarracin, Flavia Alejandra. Gobierno de la República Federal de Alemania. Max Planck Institut für Astrophysik; Alemania. Universidad de La Serena; Chile. Max-Planck-Institut fur Astrophysik; Alemania
Fil: Cincotta, Pablo Miguel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Astrofísica La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Instituto de Astrofísica La Plata; Argentina
Fil: Giordano, Claudia Marcela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Astrofísica La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Instituto de Astrofísica La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina
Fil: Grand, Robert J. J.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Astrofísica La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Instituto de Astrofísica La Plata; Argentina
Fil: Marinacci, Federico. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Astrofísica La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Instituto de Astrofísica La Plata; Argentina
Fil: Pakmor, Radiger. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas; Argentina
Fil: Simpson, Christine M.. Heidelberger Institut Für Theoretische Studien; Alemania
Fil: Springel, Volker. Universitat Heidelberg; Alemania. Max-Planck-Institut fur Astrophysik; Alemania. Heidelberger Institut fur Theoretische Studien; Alemania
Fil: Frenk, C. S.. Massachusetts Institute of Technology; Estados Unidos
Materia
CHAOS
DIFFUSION
GALAXY: EVOLUTION
METHODS: NUMERICAL
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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In this second paper we further explore the effect of chaotic mixing using multicomponent Galactic potential models and solar neighbourhood-like volumes extracted from fully cosmological hydrodynamic simulations, thus naturally accounting for the gravitational potential associated with baryonic components, such as the bulge and disc. Despite the strong change in the global Galactic potentials with respect to those obtained in dark matter only simulations, our results confirm that a large fraction of halo particles evolving on chaotic orbits exhibit their chaotic behaviour after periods of time significantly larger than a Hubble time. In addition, significant diffusion in phase space is not observed on those particles that do exhibit chaotic behaviour within a Hubble time.Fil: Maffione, Nicolas Pablo. Universidad Nacional de Rio Negro. Sede Andina. Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente; Argentina. 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