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Centro de Astrofísica da Universidade do Porto

Physical properties of galaxies and their evolution in the VIMOS VLT Deep Survey - I. The evolution of the mass-metallicity relation up to z ∼ 0.9

F. Lamareille, J. Brinchmann, T. Contini, C. J. Walcher, S. Charlot, E. Pérez-Montero, G. Zamorani, L. Pozzetti, M. Bolzonella, B. Garilli, S. Paltani, A. Bongiorno, O. Le Fèvre, D. Bottini, V. Le Brun, D. Maccagni, R. Scaramella, M. Scodeggio, L. Tresse, G. Vettolani, A. Zanichelli, C. Adami, S. Arnouts, S. Bardelli, A. Cappi, P. Ciliegi, S. Foucaud, P. Franzetti, I. Gavignaud, L. Guzzo, O. Ilbert, A. Iovino, H. J. McCracken, B. Marano, C. Marinoni, A. Mazure, B. Meneux, R. Merighi, R. Pellò, A. Pollo, M. Radovich, D. Vergani, E. Zucca, A. Romano, A. Grado, L. Limatola

Resumo
Aims. We want to derive the mass-metallicity relation of star-forming galaxies up to z ∼ 0.9, using data from the VIMOS VLT Deep Survey. The mass-metallicity relation is commonly understood as the relation between the stellar mass and the gas-phase oxygen abundance.
Methods. Automatic measurement of emission-line fluxes and equivalent widths have been performed on the full spectroscopic sample of the VIMOS VLT Deep Survey. This sample is divided into two sub-samples depending on the apparent magnitude selection: wide (IAB < 22.5) and deep (IAB < 24). These two samples span two different ranges of stellar masses. Emission-line galaxies have been separated into star-forming galaxies and active galactic nuclei using emission line ratios. For the star-forming galaxies the emission line ratios have also been used to estimate gas-phase oxygen abundance, using empirical calibrations renormalized in order to give consistent results at low and high redshifts. The stellar masses have been estimated by fitting the whole spectral energy distributions with a set of stellar population synthesis models. Results. We assume at first order that the shape of the mass-metallicity relation remains constant with redshift. Then we find a stronger metallicity evolution in the wide sample as compared to the deep sample. We thus conclude that the mass-metallicity relation  is flatter at higher redshift. At z ∼ 0.77, galaxies at 109.4 solar masses have −0.18 dex lower metallicities than galaxies of similar masses in the local universe, while galaxies at 1010.2 solar masses have −0.28 dex lower metallicities. By comparing the mass-metallicity and luminosity-metallicity relations, we also find an evolution in mass-to-light ratio: galaxies at higher redshifts being more active. The observed flattening of the mass-metallicity relation at high redshift is analyzed as evidence in favor of the open-closed model.

Astronomy and Astrophysics
Volume 495, Página 53
fevereiro 2009

>> ADS>> DOI

Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) é uma nova, mas muito aguardada, estrutura de investigação com uma dimensão nacional. Ele concretiza uma visão ousada, mas realizável para o desenvolvimento da Astronomia, Astrofísica e Ciências Espaciais em Portugal, aproveitando ao máximo e realizando plenamente o potencial criado pela participação nacional na Agência Espacial Europeia (ESA) e no Observatório Europeu do Sul (ESO). O IA é o resultado da fusão entre as duas unidades de investigação mais proeminentes no campo em Portugal: o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP) e o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL). Atualmente, engloba mais de dois terços de todos os investigadores ativos em Ciências Espaciais em Portugal, e é responsável por uma fração ainda maior da produtividade nacional em revistas internacionais ISI na área de Ciências Espaciais. Esta é a área científica com maior fator de impacto relativo (1,65 vezes acima da média internacional) e o campo com o maior número médio de citações por artigo para Portugal.

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