Mælkevejens galaktiske bjælke kan slå hul i stjernestrømme
Sarah Pearson
PDF (Dansk)

Keywords

Mælkevejen
Stjernestrømme
Mørkt Stof

How to Cite

Pearson, S. (2018). Mælkevejens galaktiske bjælke kan slå hul i stjernestrømme. KVANT, 28(1). https://doi.org/10.7146/kvant.168137

Abstract

Denne artikel tager læseren ind i den dynamiske struktur af vores egen galakse og udfordrer den klassiske opfattelse af stjernestrømmes stabilitet. Med udgangspunkt i numeriske simuleringer og observationelle data demonstreres det, hvordan den roterende galaktiske bjælke kan inducere tydelige huller i stjernestrømme som Palomar 5. Artiklen viser, at sådanne strukturer ikke nødvendigvis kræver påvirkning fra mørkt stof-subhalos, hvilket ellers ofte antages. Dermed introduceres en vigtig systematisk effekt i fortolkningen af galaktiske signaturer. For fysikere med interesse i kosmologi og galaktisk struktur giver artiklen et skarpt eksempel på, hvordan komplekse gravitationelle potentialer kan manifestere sig i observerbare spor. Det er en invitation til at genoverveje standardantagelser i jagten på mørkt stof.

https://doi.org/10.7146/kvant.168137
PDF (Dansk)

References

[1] K. V. Johnston (1998), A Prescription for Building the Milky Way's Halo from Disrupted Satellites, Astrophysical Journal, bind 495, side 297.

https://doi.org/10.1086/305273

[2] O. Gerhard (2011), Pattern speeds in the Milky Way, Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplementi, bind 18, side 185.

[3] M. Odenkirchen, E. K. Grebel, W. Dehnen, H.-W. Rix, og K. M. Cudworth (2002), Kinematic Study of the Disrupting Globular Cluster Palomar 5 Using VLT Spectra, Astronomical Journal, bind 124, side 1497.

https://doi.org/10.1086/342287

[4] W. Dehnen, M. Odenkirchen, E. K. Grebel og H.-W. Rix (2004), Modeling the Disruption of the Globular Cluster Palomar 5 by Galactic Tides, Astronomical Journal, bind 127, side 2753.

https://doi.org/10.1086/383214

[5] E. J. Bernard m.fl. (2016), A Synoptic Map of Halo Substructures from the Pan-STARRS1 3π Survey, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, bind 463, side 1759.

https://doi.org/10.1093/mnras/stw2134

[6] S. Pearson m.fl. (2017), Gaps and length asymmetry in the stellar stream Palomar 5 as effects of Galactic bar rotation, Nature Astronomy, bind 1, side 633-639.

https://doi.org/10.1038/s41550-017-0220-3

[7] A. Klypin, A. V. Kravtsov, O. Valenzuela og F. Prada (1999), Where Are the Missing Galactic Satellites?, Astrophysical Journal, bind 522, side 82.

https://doi.org/10.1086/307643

[8] J. Bovy, D. Erkal og J. L. Sanders (2017), Linear perturbation theory for tidal streams and the small-scale CDM power spectrum, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, bind 466, side 628.

https://doi.org/10.1093/mnras/stw3067

[9] J. H. Yoon, K. V. Johnston og D. W. Hogg (2011), Clumpy Streams from Clumpy Halos: Detecting Missing Satellites with Cold Stellar Structures, Astrophysical Journal, bind 731, side 58.

https://doi.org/10.1088/0004-637X/731/1/58

[10] J. Diemand m.fl. (2008), Clumps and streams in the local dark matter distribution, Nature, bind 454, side 735-738.

https://doi.org/10.1038/nature07153

Counting from volume 37 (2026 -), articles published are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial CC BY-NC 4.0

Articles in volume 1-36 (1990 - 2025) are not licensed under Creative Commons. In these volumes, all rights are reserved to the authors of the articles respectively.