THE INSIDE-OUT GROWTH OF THE MOST MASSIVE GALAXIES AT 0.3 <<i>z</i>< 0.9
Notice bibliographique
Résumé
We study the surface brightness profiles of a sample of brightest cluster galaxies (BCGs) with 0.3 < z < 0.9. The BCGs are selected from the first Red-sequence Cluster Survey and an X-ray cluster survey. The surface brightness profiles of the BCGs are measured using HST ACS images, and the majority of them can be well modeled by a single Sérsic profile with a typical Sérsic index n ∼ 6 and a half-light radius ∼30 kpc. Although the single Sérsic model fits the profiles well, we argue that the systematics in the sky background measurement and the coupling between the model parameters make the comparison of the best-fit model parameters ambiguous. Direct comparison of the BCG profiles, on the other hand, has revealed an inside-out growth for these most massive galaxies: as the mass of a BCG increases, the central mass density of the galaxy increases slowly ( ), while the slope of the outer profile grows continuously shallower ( ). Such a fashion of growth continues down to the less massive early-type galaxies (ETGs) as a smooth function of galaxy mass, without apparent distinction between BCGs and non-BCGs. For the very massive ETGs and BCGs, the slope of the Kormendy relation starts to trace the slope of the surface brightness profiles and becomes insensitive to subtle profile evolution. These results are generally consistent with dry mergers being the major driver of the mass growth for BCGs and massive ETGs. We also find strong correlations between the richness of clusters and the properties of BCGs: the more massive the clusters are, the more massive the BCGs ( ) and the shallower their surface brightness profiles. After taking into account the bias in the cluster samples, we find the masses of the BCGs have grown by at least a factor of 1.5 from z = 0.5 to z = 0, in contrast to the previous findings of no evolution. Such an evolution validates the expectation from the ΛCDM model.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,000 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,010 | 0,002 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».