Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy

Autores
Iza, F. G.; Nuza, S. E.; Scannapieco, G.
Año de publicación
2021
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
In the standard paradigm of galaxy formation and evolution, the baryonic component of galaxies forms from the collapse and condensation of gas within dark matter haloes, and later grows from continuous accretion of gaseous mass, both in diffuse form and in mergers with other systems. After a first period of rapid and violent halo growth, the gas settles into a rotationally-supported structure, eventually giving rise to the formation of a stellar disc. Stars evolve and return chemically-processed gas and energy to the interstellar medium, mainly through Type II supernova explosions. In the disc region, the cosmological accretion of gas combines with the outflows resulting from supernovae, affecting the hydrodynamical and structural properties of the disc and producing gas flows in the vertical and radial directions. In this work, we use a simulation of the Auriga Project, a suite of magneto-hydrodynamical, zoom-in cosmological simulations of Milky Way-like galaxies, to study the temporal and radial dependencies of gas accretion onto the disc. We also investigate the disc evolution, focusing on the inside-out disc formation scenario, which is one of the fundamental hypotheses of chemical evolution models of the Galaxy.
En el paradigma estándar de formación y evolución de galaxias, la componente bariónica de las galaxias se forma a partir del colapso y la condensación de gas dentro de halos de materia oscura, y posteriormente crece como resultado de la acreción continua de material gaseoso, tanto en forma difusa como en colisiones con otros sistemas. Luego de un período inicial donde el crecimiento del halo es rápido y violento, el gas se establece en una estructura soportada por rotación a partir de la cual se forma, posteriormente, el disco estelar. Las estrellas evolucionan y retornan gas químicamente enriquecido al medio interestelar, principalmente a través de explosiones de supernova tipo II. En la región del disco, la acreción cosmológica de gas junto con los flujos salientes producidos por las supernovas afectan las propiedades hidrodinámicas y estructurales del disco, produciendo flujos de gas tanto verticales como radiales. En este trabajo, utilizamos una simulación del proyecto Auriga, un conjunto de simulaciones cosmológicas magnetohidrodinámicas del tipo zoom-in para estudiar las dependencias temporal y radial de la acreción de gas hacia el disco galáctico en galaxias espirales. Investigamos también la evolución del disco, haciendo énfasis en el escenario inside-out, una de las hipótesis fundamentales de los modelos de evolución química de la Galaxia.
Asociación Argentina de Astronomía
Materia
Ciencias Astronómicas
galaxies: evolution
galaxies: structure
methods: numerical
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/168927

id SEDICI_2bf215558e91183b817eb10858d472c9
oai_identifier_str oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/168927
network_acronym_str SEDICI
repository_id_str 1329
network_name_str SEDICI (UNLP)
spelling Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxyIza, F. G.Nuza, S. E.Scannapieco, G.Ciencias Astronómicasgalaxies: evolutiongalaxies: structuremethods: numericalIn the standard paradigm of galaxy formation and evolution, the baryonic component of galaxies forms from the collapse and condensation of gas within dark matter haloes, and later grows from continuous accretion of gaseous mass, both in diffuse form and in mergers with other systems. After a first period of rapid and violent halo growth, the gas settles into a rotationally-supported structure, eventually giving rise to the formation of a stellar disc. Stars evolve and return chemically-processed gas and energy to the interstellar medium, mainly through Type II supernova explosions. In the disc region, the cosmological accretion of gas combines with the outflows resulting from supernovae, affecting the hydrodynamical and structural properties of the disc and producing gas flows in the vertical and radial directions. In this work, we use a simulation of the Auriga Project, a suite of magneto-hydrodynamical, zoom-in cosmological simulations of Milky Way-like galaxies, to study the temporal and radial dependencies of gas accretion onto the disc. We also investigate the disc evolution, focusing on the inside-out disc formation scenario, which is one of the fundamental hypotheses of chemical evolution models of the Galaxy.En el paradigma estándar de formación y evolución de galaxias, la componente bariónica de las galaxias se forma a partir del colapso y la condensación de gas dentro de halos de materia oscura, y posteriormente crece como resultado de la acreción continua de material gaseoso, tanto en forma difusa como en colisiones con otros sistemas. Luego de un período inicial donde el crecimiento del halo es rápido y violento, el gas se establece en una estructura soportada por rotación a partir de la cual se forma, posteriormente, el disco estelar. Las estrellas evolucionan y retornan gas químicamente enriquecido al medio interestelar, principalmente a través de explosiones de supernova tipo II. En la región del disco, la acreción cosmológica de gas junto con los flujos salientes producidos por las supernovas afectan las propiedades hidrodinámicas y estructurales del disco, produciendo flujos de gas tanto verticales como radiales. En este trabajo, utilizamos una simulación del proyecto Auriga, un conjunto de simulaciones cosmológicas magnetohidrodinámicas del tipo zoom-in para estudiar las dependencias temporal y radial de la acreción de gas hacia el disco galáctico en galaxias espirales. Investigamos también la evolución del disco, haciendo énfasis en el escenario inside-out, una de las hipótesis fundamentales de los modelos de evolución química de la Galaxia.Asociación Argentina de Astronomía2021info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArticulohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdf143-145http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168927enginfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1669-9521info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)reponame:SEDICI (UNLP)instname:Universidad Nacional de La Platainstacron:UNLP2025-10-22T17:25:56Zoai:sedici.unlp.edu.ar:10915/168927Institucionalhttp://sedici.unlp.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://sedici.unlp.edu.ar/oai/snrdalira@sedici.unlp.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:13292025-10-22 17:25:57.101SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Platafalse
dc.title.none.fl_str_mv Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
title Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
spellingShingle Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
Iza, F. G.
Ciencias Astronómicas
galaxies: evolution
galaxies: structure
methods: numerical
title_short Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
title_full Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
title_fullStr Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
title_full_unstemmed Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
title_sort Gas accretion onto the disc of a simulated Milky Way-mass galaxy
dc.creator.none.fl_str_mv Iza, F. G.
Nuza, S. E.
Scannapieco, G.
author Iza, F. G.
author_facet Iza, F. G.
Nuza, S. E.
Scannapieco, G.
author_role author
author2 Nuza, S. E.
Scannapieco, G.
author2_role author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Ciencias Astronómicas
galaxies: evolution
galaxies: structure
methods: numerical
topic Ciencias Astronómicas
galaxies: evolution
galaxies: structure
methods: numerical
dc.description.none.fl_txt_mv In the standard paradigm of galaxy formation and evolution, the baryonic component of galaxies forms from the collapse and condensation of gas within dark matter haloes, and later grows from continuous accretion of gaseous mass, both in diffuse form and in mergers with other systems. After a first period of rapid and violent halo growth, the gas settles into a rotationally-supported structure, eventually giving rise to the formation of a stellar disc. Stars evolve and return chemically-processed gas and energy to the interstellar medium, mainly through Type II supernova explosions. In the disc region, the cosmological accretion of gas combines with the outflows resulting from supernovae, affecting the hydrodynamical and structural properties of the disc and producing gas flows in the vertical and radial directions. In this work, we use a simulation of the Auriga Project, a suite of magneto-hydrodynamical, zoom-in cosmological simulations of Milky Way-like galaxies, to study the temporal and radial dependencies of gas accretion onto the disc. We also investigate the disc evolution, focusing on the inside-out disc formation scenario, which is one of the fundamental hypotheses of chemical evolution models of the Galaxy.
En el paradigma estándar de formación y evolución de galaxias, la componente bariónica de las galaxias se forma a partir del colapso y la condensación de gas dentro de halos de materia oscura, y posteriormente crece como resultado de la acreción continua de material gaseoso, tanto en forma difusa como en colisiones con otros sistemas. Luego de un período inicial donde el crecimiento del halo es rápido y violento, el gas se establece en una estructura soportada por rotación a partir de la cual se forma, posteriormente, el disco estelar. Las estrellas evolucionan y retornan gas químicamente enriquecido al medio interestelar, principalmente a través de explosiones de supernova tipo II. En la región del disco, la acreción cosmológica de gas junto con los flujos salientes producidos por las supernovas afectan las propiedades hidrodinámicas y estructurales del disco, produciendo flujos de gas tanto verticales como radiales. En este trabajo, utilizamos una simulación del proyecto Auriga, un conjunto de simulaciones cosmológicas magnetohidrodinámicas del tipo zoom-in para estudiar las dependencias temporal y radial de la acreción de gas hacia el disco galáctico en galaxias espirales. Investigamos también la evolución del disco, haciendo énfasis en el escenario inside-out, una de las hipótesis fundamentales de los modelos de evolución química de la Galaxia.
Asociación Argentina de Astronomía
description In the standard paradigm of galaxy formation and evolution, the baryonic component of galaxies forms from the collapse and condensation of gas within dark matter haloes, and later grows from continuous accretion of gaseous mass, both in diffuse form and in mergers with other systems. After a first period of rapid and violent halo growth, the gas settles into a rotationally-supported structure, eventually giving rise to the formation of a stellar disc. Stars evolve and return chemically-processed gas and energy to the interstellar medium, mainly through Type II supernova explosions. In the disc region, the cosmological accretion of gas combines with the outflows resulting from supernovae, affecting the hydrodynamical and structural properties of the disc and producing gas flows in the vertical and radial directions. In this work, we use a simulation of the Auriga Project, a suite of magneto-hydrodynamical, zoom-in cosmological simulations of Milky Way-like galaxies, to study the temporal and radial dependencies of gas accretion onto the disc. We also investigate the disc evolution, focusing on the inside-out disc formation scenario, which is one of the fundamental hypotheses of chemical evolution models of the Galaxy.
publishDate 2021
dc.date.none.fl_str_mv 2021
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Articulo
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:ar-repo/semantics/articulo
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168927
url http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/168927
dc.language.none.fl_str_mv eng
language eng
dc.relation.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1669-9521
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
143-145
dc.source.none.fl_str_mv reponame:SEDICI (UNLP)
instname:Universidad Nacional de La Plata
instacron:UNLP
reponame_str SEDICI (UNLP)
collection SEDICI (UNLP)
instname_str Universidad Nacional de La Plata
instacron_str UNLP
institution UNLP
repository.name.fl_str_mv SEDICI (UNLP) - Universidad Nacional de La Plata
repository.mail.fl_str_mv alira@sedici.unlp.edu.ar
_version_ 1846783724974243840
score 12.982451