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RÉSUMÉ Nous présentons la fonction de masse de l'hydrogène neutre (MHI) (HIMF) et la fonction de largeur de vitesse (w50) (HIWF) basée sur un échantillon de 7857 galaxies provenant de la publication de données de 40 pour cent de l'enquête ALFALFA (α. 40). L'extrémité basse de masse (largeur de vitesse) de la HIMF (HIWF) est dominée par la population bleue de galaxies tandis que la population rouge domine la HIMF (HIWF) à l'extrémité haute de masse (largeur de vitesse). Nous utilisons une méthode de déconvolution pour estimer les fonctions de vitesse de rotation HI (Vrot) (HIVF) à partir de la HIWF pour les échantillons totaux, rouges et bleus. La HIWF et la HIVF pour les échantillons rouges et bleus sont bien séparées au genou de la fonction par rapport à leurs HIMF. Nous utilisons ensuite les résultats récents de superposition de l'enquête ALFALFA pour contraindre la fonction de masse des halos (Mh) des galaxies sélectionnées par HI. Cela nous permet d'obtenir diverses relations d'échelle entre MHI−w50−Vrot−Mh, que nous présentons. La relation MHI−Mh a une pente raide ∼2. 10 à de petites masses et s'aplatit à ∼0. 34 pour des masses supérieures à une masse de halo de transition, ₁₀ (M₇ₓh₇₀²/M) =10. 62. Notre relation d'échelle est robuste et cohérente avec un échantillon limité en volume de α. 40. La relation MHI−Mh est qualitativement similaire à la relation Mstar−Mh mais la masse de halo de transition est plus petite d'environ ∼1. 4 dex par rapport à celle de la relation Mstar−Mh. Nos résultats suggèrent que les processus baryoniques comme le chauffage et le feedback dans de plus grands halos de masse suppriment le gaz HI sur une échelle de temps plus courte par rapport à la formation d'étoiles.
Dutta et al. (Jeu,) ont étudié cette question.
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