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CO-Beobachtungen ermöglichen die Schätzung des Gasgehalts von molekularen Wolken, die das Reservoir kalten Gases nachzeichnen, das die Sternebildung antreibt, sowie die Bestimmung der Extinktion über die H 2 Säulendichte, N(H 2 ). Hier untersuchen wir millimeter- und optische Eigenschaften an 26 Standorten von Supernovae (SNe) unterschiedlicher Typen in einer Probe von 23 nahegelegenen Galaxien, indem wir molekulare 12 C 16 O (J = 1 0) aufgelöste Karten aus der Extragalaktischen Datenbank für Galaxie-Evolution (EDGE) Umfrage mit optischer Integralfeldspektroskopie (IFS) aus der Calar Alto Legacy Integral Field Area (CALIFA) Umfrage kombinieren. Wir fanden eine noch klarere Trennung zwischen Typ II und Typ Ibc SNe in Bezug auf molekulares Gas als in den optischen Beobachtungen, die H-Emission als Proxy für die aktuelle Sternebildungsrate (SF) verwenden, was die Tatsache verstärkt, dass SNe Ibc stärker mit SF-Umgebungen assoziiert sind. Während A V an SN-Standorten für SNe II und SNe Ibc ähnlich und höher als für SNe Ia ist, ist N(H 2 ) signifikant höher für SNe Ibc als für SNe II und Ia. Im Vergleich zu alternativen Extinktionsschätzungen, die direkt aus SN-Photometrie und -Spektroskopie vorgenommen werden, stellen wir fest, dass unsere SNe Ibc auch einen rötteren Farbüberschuss aufweisen, jedoch standardmäßige Na I D-Absorptionspseudoäquivalentweiten zeigen. In einigen Fällen finden wir keine Extinktion, wenn IT aus der Umgebung geschätzt wird, aber hohe Mengen an Extinktion, wenn sie aus SN-Beobachtungen gemessen wird, was darauf hindeutet, dass circumstellare Materie oder Staubsubmersion eine Rolle spielen könnte. Diese Arbeit dient als Benchmark für zukünftige Studien, die Instrumente der letzten Generation für Millimeter- und optische IFS kombinieren, um die lokalen Umwelteigenschaften extragalaktischer SNe aufzudecken.
Galbany et al. (Wed,) untersuchten diese Frage.
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