Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
Contenu archivé le 2024-06-18

The baryonic and chemical content of disc galaxies: A key to galaxy formation

Objectif

The presently favoured Cold Dark Matter cosmology still faces serious discrepancies with observations on galactic scales. Baryon physics can give a crucial contribution to improve the predictions of cosmological simulations. A key to understand galaxy form ation and evolution is to measure the baryonic content of galaxies: compared to the universal baryon fraction, it reveals if galaxies expel large amounts of the available baryons via stellar energy feedback. Disc galaxies are especially interesting because feedback is fundamental to explain their sizes and angular momenta. Also, the mass of baryons in discs is crucial to derive the density profiles of dark matter haloes, a puzzle for current cosmology. To know the mass of baryons in galaxies we must know th e mass-to-light (M/L) ratio of their luminous stellar component. Accurate data are available for the stellar populations in the Solar Neighbourhood, and we will interpret them with chemo-photometric models to derive the stellar M/L ratio in the local Galac tic Disc. We will then apply the models to external disc galaxies, and by combining chemo-photometric and dynamical analysis we will investigate the stellar M/L ratio as a function of Hubble type, of galaxy mass and in high vs. low surface brightness discs . We will infer how star formation and feedback work in different objects, so that we can include realistic baryon physics in cosmological simulations and improve our understanding of galaxy formation. Our chemical models will also predict the helium conte nt of nearby stars, and the relative helium-to-metal enrichment rate DY/DZ. We can also probe this quantity observationally, from the colour-magnitude diagram of a large sample of nearby low Main Sequence stars. From DY/DZ we can then infer the primordial helium abundance Yp, an important probe of cosmology and Big Bang nucleosynthesis.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

FP6-2002-MOBILITY-5
Voir d’autres projets de cet appel

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Coordinateur

UNIVERSITY OF TURKU
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
Mon livret 0 0