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우리는 은하위에 대한 새로운 질량의 한계를 설정했습니다. 이는 은하 위성 및 헤일로 물체에 대한 최신 운동 정보를 사용하여 이루어졌습니다. 우리의 샘플은 11개의 위성 은하, 137개의 구형 성단, 그리고 태양에서 최대 10 kpc 거리의 413개의 필드 수평 가지(FHB) 별로 구성되어 있습니다. 이 샘플의 대략 절반은 측정된 고유 움직임이 있어, 분석에서 전체 공간 속도를 사용할 수 있습니다. 이러한 샘플 물체를 은하에 귀속시키기 위해서는, 이들의 정지 기준 속도가 예상 거리에서 탈출 속도보다 낮아야 합니다. 이 제약은 은하의 질량 추정치가 단일 물체(예: 레오 I)가 아닌 여러 고속 물체(레오 I, 팔 3, 드라코 등)의 영향을 받는다는 것을 보여줍니다. 또한 회전 곡선이 감소하는 중력 잠재력이 많은 샘플 물체를 은하에 묶기에 충분하지 않다는 것을 발견했습니다. 은하의 질량에 대한 가능한 하한은 약입니다. 보다 정량적으로, 우리는 평평한 회전 곡선을 생성하는 규정된 은하 잠재력에서 샘플의 현재 위치와 운동의 관찰된 분포를 재현하기 위해 베이즈 가능도 접근을 채택했습니다. 이 방법은 레오 I의 존재 여부에 상관없이 은하의 총 질량에 대한 가장 가능성이 높은 값을 검색할 수 있게 해줍니다. 비록 최상의 질량 추정치가 모델 파라미터에 대한 알 수 없는 사전 확률과 같은 모델 가정에 다소 의존하지만, 많은 FHB 별들의 고려로 인해 질량 추정치의 결과적인 체계적 변화는 상대적으로 좁은 범위(몇 배)에 국한됩니다. 이 방법에서 도출된 가장 가능성 높은 총 질량은 (레오 I 포함)과 (레오 I 제외)입니다. 대형 마젤란 구름(∼50 kpc)까지의 거리 내에서 은하의 파생 질량 추정치는 모델 파라미터에 본질적으로 독립적이며, (레오 I 포함)과 (레오 I 제외)를 산출합니다. 헤일로 미세 렌즈 사건의 기원에 대한 함의(예: LMC 방향의 미세 렌즈 사건의 원인으로 갈색 왜성을 배제할 수 있는 가능성은 우리의 낮은 질량 한계로 인해 배제될 수 있음)와 총 질량에 대한 보다 정확한 추정 전망도 논의됩니다.
Sakamoto et al. (Wed,)은 이 질문을 연구했습니다.