本研究發現星系的比星系形成率與其暗物質暈的旋轉無關,這意味著星系的當前恆星形成狀態可能與其長期演化歷史無關。
本研究發現,處於高密度環境中的星系,其暗物質暈的旋轉速度往往低於處於低密度環境中的星系,這可能與環境氣體剝離效應或重子過程有關。
星系暈的旋轉速度會影響恆星的表面密度,旋轉速度較快的星系暈往往擁有較低的恆星表面密度,這表明星系暈旋轉在星系演化過程中扮演著重要角色。
這篇研究論文報導了一個 z=2.45 處的低質量星系中,在星暴開始階段觀測到氣體流入的現象,挑戰了星系在這個時期普遍存在外流的觀點,並提供了對星系形成早期階段重子循環的見解。
星系暈的旋轉動量在調節星系的氣體冷卻、恆星形成和反饋方面發揮著至關重要的作用,較高的暈輪動量與較高的氫原子氣體含量相關。
星系暈的旋轉速度與其距離大型纖維狀結構的距離有關,距離纖維狀結構越近,旋轉速度越快,這表明纖維狀結構的潮汐力可能會影響星系暈的旋轉。
晚型星系中心核球與大尺度纖維結構之間並不存在明顯的指向性關聯,而核球與星系盤的指向則呈現出顯著一致性,這意味著核球的形成可能與星系盤物質的徑向遷移密切相關。
本研究利用堆疊分析法,探討了紅移 z<5.7 星系主序的形狀和演化,發現星系主序的形狀會隨著紅移和恆星質量而變化,並探討了這些變化與星系間塵埃溫度和分子氣體含量之間的關係。
本文建立了一個模型,用於預測高紅移星系中示蹤電離氣體的星雲線發射,並探討了雙星和恆星形成猝滅對這些預測的影響。
這篇研究論文利用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)觀測了一個紅移 z=2.76 的恆星形成星系 MACSJ1149-WR1,通過分析其星際介質(ISM)的特性,發現該星系正經歷著年輕的恆星爆發,並可能存在大量的沃爾夫-瑞葉星。