天文学において、クエンチングとは銀河内で星形成が停止する過程のことである。クエンチングされた(活発な星形成がほとんどない)銀河は静穏銀河と呼ばれる。[1]クエンチングにつながる可能性のある天体物理学的メカニズムがいくつか提案されており、その結果、冷たい分子ガス が不足するか、分子ガスから星が形成される効率が低下する。
冷却メカニズム
活動的な超大質量ブラックホール
活動的な超大質量ブラックホールがクエンチを引き起こす可能性があることを示す証拠がある。一部の活動的な超大質量ブラックホールの強力なジェットは冷たいガスを加熱し、星形成を抑制する可能性がある。[2] [3] [4] [5]
環境消火
提案されているいくつかの銀河消滅メカニズムは、銀河が位置する環境に依存しています。その一例は、銀河が高密度の銀河間または銀河間媒体を通過するときです。この媒体を通過する銀河の動きにより、ラム圧力が発生し、銀河からガスが剥ぎ取られる可能性があります。ラム圧剥離と呼ばれるこのメカニズムにより、銀河からガスが枯渇する可能性があります。[6] [7]
銀河の合体
銀河の合体によるガスの流入は銀河内の超大質量ブラックホールを活性化させ、活動銀河核のジェットからのフィードバックによって消光を引き起こす可能性がある。 [8] [9]合体イベントは急速な星形成のバーストを引き起こすこともある。この急速な星形成は超新星のようなイベントの高頻度発生につながり、冷たいガスを乱す。この消光状態はポストスターバースト銀河と呼ばれることもある。[10] [11]
形態学的焼入れ
形態学的消光では、銀河が円盤から球体へと進化することで、時間の経過とともに星形成の効率が低下し、星形成率が低下する可能性があります。[12]
再イオン化
再電離期には、第一世代の星が宇宙全体のガスを加熱しました。このプロセスにより、小さな冷たいガス貯蔵庫を持つ いくつかの小さな矮小銀河が消滅したと考えられています。
消光と銀河の進化
消滅のプロセスは、活発な星形成がほとんどない赤色楕円銀河と、活発な星形成がある青色渦巻銀河という巨大銀河の観測された二分法と関連している。銀河の色と等級の図における一般的な進化経路の 1 つは、星形成が活発な青色渦巻銀河から始まる可能性がある。その中心にあるブラックホールが急速に成長し始め、何らかの形で銀河を消滅させ始め、銀河は比較的急速に「緑の谷」を通過して、より赤くなる。[2] [3]
参考文献
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