Articulo de referencia

galaxia de medusas

Desprendimiento de gas de una galaxia en ESO 137-001 mediante presión dinámica . Una galaxia medusa es un tipo de galaxia que se encuentra en cúmulos de galaxias . Tienen la apa...

Desprendimiento de gas de una galaxia en ESO 137-001 mediante presión dinámica .

Una galaxia medusa es un tipo de galaxia que se encuentra en cúmulos de galaxias . Tienen la apariencia de una medusa , con una distintiva cola de gas y, a menudo, regiones de brotes estelares a lo largo de ella. Se forman cuando una galaxia ubicada en un cúmulo de galaxias con un entorno denso lo atraviesa. El gas de la galaxia se desprende en un proceso llamado desprendimiento por presión de ariete . [ 1 ]

La galaxia medusa más distante es actualmente la galaxia candidata COSMOS2020-635829 . [ 2 ]

Formación

Se sabe que los cúmulos de galaxias influyen y transforman a las galaxias mediante interacciones con el medio intracúmulo (MIC). Entre los efectos observados se incluyen colisiones de galaxias , acoso galáctico y galaxias medusa. [ 3 ] Las galaxias medusa se consideran ejemplos extremos de cómo una galaxia puede cambiar debido a los efectos de un entorno denso dentro de los cúmulos de galaxias. [ 4 ]

Las galaxias medusa se forman mediante un proceso conocido como desprendimiento por presión de ariete (RPS). La presión ejercida sobre una galaxia es directamente proporcional a la densidad del gas local en el medio interestelar (ICM) y al cuadrado de la velocidad de la galaxia con respecto al ICM. El gas resultante que se elimina del medio interestelar (ISM) de la galaxia ocurre en la dirección del movimiento de la galaxia, dejando tras de sí una distintiva estela gaseosa de regiones de formación estelar . Esta estela y la deformación del disco galáctico le dan la apariencia de una medusa , de ahí el nombre de este tipo de galaxias. [ 3 ] Se han realizado numerosos estudios que utilizan extensas simulaciones numéricas que predicen que el desprendimiento gradual debería ser visible incluso en cúmulos de galaxias con baja masa. [ 5 ] Parece que la formación estelar en estas colas de gas solo puede ocurrir cuando la galaxia se desplaza a velocidades supersónicas. [ 6 ]

Características

Estudios observacionales de galaxias medusa han descubierto que este tipo de galaxias tienen mayor probabilidad de albergar núcleos galácticos activos (AGN) que otras galaxias de masa similar ubicadas hacia el centro del cúmulo. Esto sugiere que existe un vínculo entre los efectos de la presión dinámica sobre una galaxia y el crecimiento de un agujero negro supermasivo (SMBH). Esto puede deberse a la compresión del gas en estas galaxias, lo que da lugar a intensos episodios de retroalimentación de AGN y formación estelar. [ 7 ]

Ejemplos

Se han visto galaxias medusa en varios cúmulos de galaxias, incluido el cúmulo de Hydra , Abell 2125 ( corrimiento al rojo z=0,20; ACO 2125 C153); [ 8 ] [ 1 ] Abell 2667 (z=0,23; G234144−260358); [ 8 ] [ 1 ] Abell 2744 (z=0,31; ACO 2744 Medusa Central; [ 9 ] HLS001427–30234 / ACO 2744 F0083 ; [ 8 ] [ 1 ] [ 9 ] [ 10 ] GLX001426–30241 / ACO 2744 F0237 / ACO 2733 CN104 ; [ 9 ] [ 10 ] MIP001417–302303 / ACO 2744 F1228 ; [ 9 ] [ 10 ] HLS001428–302334 ; [ 10 ] GLX001354–302212 [ 10 ] ).

Referencias

  1. 1 2 3 4 Harald Ebeling; Lauren N. Stephenson; Alastair C. Edge (1 de noviembre de 2013). "Medusas: evidencia de desprendimiento extremo por presión de ram en cúmulos de galaxias masivos". The Astrophysical Journal Letters . 781 (2) (publicado el 15 de enero de 2014): L40. arXiv : 1312.6135 . Bibcode : 2014ApJ...781L..40E . doi : 10.1088/2041-8205/781/2/L40 . S2CID 54018558 . L40. 
  2. Roberts, Ian D.; Balogh, Michael L.; Sok, Visal; Muzzin, Adam; Hudson, Michael J.; Jablonka, Pascale (2026-02-17). "JWST revela una galaxia candidata a medusa en z = 1,156" . The Astrophysical Journal . 998 (2): 285. arXiv : 2506.14117 . Bibcode : 2026ApJ...998..285R . doi : 10.3847/1538-4357/ae3824 . ISSN 0004-637X . 
  3. 1 2 Conor, McPartland; Harald, Ebeling; Elke, Roediger; Kelly, Blumenthal (2016-01-21). "Medusas: el origen y la distribución de eventos extremos de desprendimiento por presión de ram en cúmulos de galaxias masivos" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 455 (3): 2994– 3008. arXiv : 1511.00033 . doi : 10.1093/mnras/stv2508 . ISSN 0035-8711 . Archivado del original el 19 de diciembre de 2025. 
  4. Shalini, Kurinchi-Vendhan; Eric, Rohr; Annalisa, Pillepich; Elad, Zinger; Mohammadreza, Ayromlou; D Joshi, Gandhali (2025-08-29). "Galaxias medusa con las simulaciones IllustrisTNG: actividad de agujeros negros supermasivos en entornos densos con satélites despojados de presión de ram" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 542 (3): 1901– 1922. arXiv : 2506.05474 . doi : 10.1093/mnras/staf1280 . ISSN 0035-8711 . Archivado del original el 2 de noviembre de 2025. 
  5. Vollmer, B.; Cayatte, V.; Balkowski, C.; Duschl, WJ (2001-11-10). "Ram Pressure Stripping and Galaxy Orbits: The Case of the Virgo Cluster" . The Astrophysical Journal . 561 (2): 708– 726. arXiv : astro-ph/0107237 . Bibcode : 2001ApJ...561..708V . doi : 10.1086/323368 . ISSN 0004-637X vía Researchgate . 
  6. Ignesti, Alessandro; Loi, Francesca; Marasco, Antonino; Vulcano, Benedetta; Poggianti, Bianca M.; Pfrommer, Christoph; Gullieuszik, Marco; Moretti, Alessia; Serra, Paolo; Tonnesen, Stephanie; Smith, Rory; Bacchini, Cecilia; Verheijen, Marc AW; Gitti, Myriam; Wolter, Anna (1 de abril de 2026). "La naturaleza supersónica de las galaxias medusas" . Astronomía y Astrofísica . 708 : A65. arXiv : 2602.21821 . Código Bib : 2026A y A...708A..65I . doi : 10.1051/0004-6361/202558622 . ISSN 0004-6361 . 
  7. Kurinchi-Vendhan, Shalini; Rohr, Eric; Pillepich, Annalisa; Zinger, Elad; Ayromlou, Mohammadreza; Joshi, Gandhali D. (2025-09-05). "Galaxias medusa con las simulaciones IllustrisTNG: actividad de agujeros negros supermasivos en entornos densos con satélites despojados de presión de ram" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 542 (3): 1901– 1922. arXiv : 2506.05474 . doi : 10.1093/mnras/staf1280 .
  8. 1 2 3 Bob Yirka (30 de enero de 2014). "Las imágenes del Hubble generan una teoría sobre cómo las galaxias espirales se convierten en medusas antes de volverse elípticas" . phys.org.
  9. 1 2 3 4 Owers, Matt S.; Couch, Warrick J.; Nulsen, Paul EJ; Randall, Scott W. (13 de diciembre de 2011). "Colas impactantes en la fusión mayor Abell 2744". The Astrophysical Journal Letters . 750 (1) (publicado el 16 de abril de 2012): L23. arXiv : 1204.1052 . Bibcode : 2012ApJ...750L..23O . doi : 10.1088/2041-8205/750/1/L23 . S2CID 118365696 . L23. 
  10. 1 2 3 4 5 Rawle, TD; Altieri, B.; Egami, E.; Pérez-González, PG; Richard, J.; Santos, JS; Valtchanov, I.; Walth, G.; Bouy, H.; Haines, CP; Okabe, N. (4 de marzo de 2014). "Formación estelar en la fusión del cúmulo masivo Abell 2744" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 442 (1) (publicado el 4 de junio de 2014): 196–206 . arXiv : 1405.1046 . Bibcode : 2014MNRAS.442..196R . doi : 10.1093/mnras/stu868 .
  11. "Los agujeros negros supermasivos se alimentan de medusas cósmicas: el instrumento MUSE del ESO en el VLT descubre una nueva forma de alimentar los agujeros negros" . www.eso.org . Consultado el 17 de agosto de 2017 .
  12. "Del tiempo doblado y las medusas" . www.spacetelescope.org . Consultado el 12 de noviembre de 2018 .