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
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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
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- acceso abierto
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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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