Acreción anisotrópica de galaxias en cúmulos y sus propiedades astrofísicas

Autores
Villalon, Carolina Inés
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
García Lambas, Diego Rodolfo
Descripción
Tesis (Doctor en Astronomía)--Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2023.
Fil: Villalon, Carolina Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
En el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica (ΛCDM), las estructuras se forman de manera jerárquica. De esta manera, las galaxias sufren múltiples procesos físicos a causa de las interacciones a lo largo de su historia que modifican su naturaleza. Es importante entender cómo se distribuyen estas galaxias y sus propiedades para comprender los procesos de formación y evolución de las mismas. A lo largo de esta Tesis, estudiamos las propiedades astrofísicas de las galaxias en cúmulos masivos a partir de la identificación de estas estructuras en la simulación MultiDark2 en conjunto con el semianalítico SAG. Analizamos la distribución radial y angular de las galaxias según sus propiedades astrofísicas y la relación de las mismas según las direcciones de acreción con respecto a los ejes principales de inercia, la forma, el entorno y la predominancia de las galaxias centrales de las asociaciones identificadas. El estudio llevado a cabo busca contribuir respecto a la naturaleza anisotrópica del proceso de acreción de galaxias en cúmulos. Aportamos resultados que permiten comprender las diferencias en distribución y propiedades de las galaxias y respecto a la acreción en cúmulos con diferentes características, e invitan a continuar analizando en detalle estos procesos evolutivos.
In the cold dark matter model with cosmological constant (ΛCDM), structures form in a hierarchical manner through the accretion of lower mass substructures. As a consequence, galaxies undergo multiple physical processes due to interactions throughout their history that modify their nature. It is important to understand how these galaxies and their properties are distributed in order to understand their formation and evolution. Throughout this Thesis, we study the astrophysical properties of galaxies in massive clusters identified in the MultiDark2 simulation in conjunction with the semianalytical model SAG. We analyze the radial and angular distribution of galaxies according to their astrophysical properties and their relationship according to the accretion directions with respect to the principal axes of inertia, shape, environment and the predominance of the central galaxies of the identified associations. The study we carried out seeks to contribute on the anisotropic nature of the accretion process of galaxies in clusters. We provide results that help us understand the differences in the distribution and properties of galaxies and with respect to the accretion in clusters with different characteristics. These results invite us to continue analyzing these evolutionary processes in detail.
Fil: Villalon, Carolina Inés. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Formación y evolución de estrellas y galaxias
Galaxias
Cúmulos de galaxias
Acreción
Galaxias satélites
Simulaciones numéricas
Formation and evolution of stars and galaxies
Galaxies
Galaxy clusters
Astrophysical and cosmological simulations
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/551195

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En el modelo de materia oscura fría con constante cosmológica (ΛCDM), las estructuras se forman de manera jerárquica. De esta manera, las galaxias sufren múltiples procesos físicos a causa de las interacciones a lo largo de su historia que modifican su naturaleza. Es importante entender cómo se distribuyen estas galaxias y sus propiedades para comprender los procesos de formación y evolución de las mismas. A lo largo de esta Tesis, estudiamos las propiedades astrofísicas de las galaxias en cúmulos masivos a partir de la identificación de estas estructuras en la simulación MultiDark2 en conjunto con el semianalítico SAG. Analizamos la distribución radial y angular de las galaxias según sus propiedades astrofísicas y la relación de las mismas según las direcciones de acreción con respecto a los ejes principales de inercia, la forma, el entorno y la predominancia de las galaxias centrales de las asociaciones identificadas. El estudio llevado a cabo busca contribuir respecto a la naturaleza anisotrópica del proceso de acreción de galaxias en cúmulos. Aportamos resultados que permiten comprender las diferencias en distribución y propiedades de las galaxias y respecto a la acreción en cúmulos con diferentes características, e invitan a continuar analizando en detalle estos procesos evolutivos.
In the cold dark matter model with cosmological constant (ΛCDM), structures form in a hierarchical manner through the accretion of lower mass substructures. As a consequence, galaxies undergo multiple physical processes due to interactions throughout their history that modify their nature. It is important to understand how these galaxies and their properties are distributed in order to understand their formation and evolution. Throughout this Thesis, we study the astrophysical properties of galaxies in massive clusters identified in the MultiDark2 simulation in conjunction with the semianalytical model SAG. We analyze the radial and angular distribution of galaxies according to their astrophysical properties and their relationship according to the accretion directions with respect to the principal axes of inertia, shape, environment and the predominance of the central galaxies of the identified associations. The study we carried out seeks to contribute on the anisotropic nature of the accretion process of galaxies in clusters. We provide results that help us understand the differences in the distribution and properties of galaxies and with respect to the accretion in clusters with different characteristics. These results invite us to continue analyzing these evolutionary processes in detail.
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