Magnitude gaps and the physical properties of galaxy systemsIntervalos de magnitude e propriedades físicas de sistemas de galáxias)

Data

Horário de início

14:00

Local

SALA 15 – IAG/USP

ANDRÉ ZAMORANO VITORELLI

Resumo: Nesta dissertação de mestrado estudamos a relação entre as propriedades físicas de grupos ou aglomerados de galáxias e o intervalo de magnitudes entre a galáxia central e galáxias satélites brilhantes. Para isto, utilizamos dados do levantamento CFHT Stripe-82, em conjunto com o catálogo de aglomerados redMaPPer, que utiliza dados do levantamento SDSS DR8. Com isto, temos 1502 sistemas e mais de 4 milhões de galáxias. Aplicamos a técnica de lentes gravitacionais fracas para obtermos a massa e a concentração de perfis radiais através da combinação de muitos sistemas como se fosse um único, na técnica conhecida como empilhamento (stacking). Os sistemas foram divididos em pilhas de acordo com redshift e riqueza e então, destes grupos, em intervalos de magnitude (∆ M1-2(4)) grandes, médios e pequenos. Calculamos uma estimativa para o cisalhamento shear médio em intervalos de raio logaritmicamente espaçados. Fazendo o uso de um modelo parametrizado da distribuição radial de massa, investigamos os posteriores dos parâmetros através de um método de MCMC. Comparamos os resultados obtidos e não encontramos evidências significativas de que os sistemas com maiores intervalos de magnitude (fósseis ou quase-fósseis) têm, em média, concentrações maiores, conforme indicado na literatura.

Abstract: We study the relationship between the physical properties of groups and clusters of galaxies and the magnitude gap between the central galaxy and bright satellites. In this work we use data from the CFHT Stripe-82 Survey, together with the redMaPPer cluster catalogue, based on SDSS DR8. We apply cross-correlation weak lensing analysis on stacks defined by placing systems into redshift and richness bins, and then subdividing these into larger, average and smaller magnitude gap (∆ M1-2(4))  We calculate estimators for the mean shear in logarithmically spaced radial bins. Using a parametric model for the mass distribution, we probe the posterior distribution of the parameters using a MCMC method. We compare the obtained results and do not find evidence that systems with larger magnitude gaps correlate with larger concentrations, as indicated by literatu