BeeTheory – Aplicación galáctica – Nota técnica XXXIV

Descomposición de la masa por la forma geométrica:
Las 23 galaxias en 5 componentes

Para cada una de las 23 galaxias de calibración, descomponemos la masa visible en 5 componentes geométricos estándar: bulbo (esfera de Hernquist), disco estelar delgado (exponencial, $z$ estrecho), disco estelar grueso (exponencial, $z$ más amplio), disco de gas HI (exponencial extendido) y halo externo. La descomposición proporciona tanto masas absolutas como porcentajes. Para cada galaxia, los dos componentes dominantes están resaltados en verde: identifican las formas dinámicamente relevantes cuyos campos de ondas importarán más.

1. Las cinco formas geométricas

FormularioPerfilCuando esté presente
Bultoesfera de Hernquist, $\rho \propto r/(r+r_b)^3$Sólo tipos tempranos (Hubble $T \leq 3$)
Disco finoExponencial $\Sigma \propto e^{-R/R_d}$, altura de escala $\sim 0,3$ kpcTodas las galaxias de disco componente estelar principal
Disco gruesoExponencial $\Sigma \propto e^{-R/R_d}$, altura de escala $\sim 0,9$ kpcTodas las galaxias de disco estrellas más viejas
Disco de gas HIExponencial extendida, $R_{d,\text{gas} \approx 2.5\,R_{d,\text{star}}$Todos – depósito de hidrógeno neutro
Halo externoHalo estelar difuso o cola HIInsignificante para el SPARC; se incluye por exhaustividad
Reglas de descomposición: la protuberancia capta el $25\%$ de $M_\star$ para los tipos tempranos (Sbc y anteriores); el residuo estelar se divide como 70% fino / 30% grueso (Bovy & Rix 2013); el gas es HI total corregido para el helio (×1,33).

2. Masas absolutas por forma geométrica ($M_\odot$)

# Galaxia Tipo Bulbo Disco fino Disco grueso Gas HI Halo ext. Total
1CamBIm3.22e+71.38e+72.13e+76.72e+7
2DDO064Im2.87e+71.23e+72.26e+82.67e+8
3ESO444-G084Im3.99e+71.71e+71.60e+82.17e+8
4DDO154Im3.56e+71.53e+76.25e+86.76e+8
5DDO170Im6.65e+72.85e+75.05e+86.00e+8
6DDO168Im1.05e+84.49e+72.79e+84.29e+8
7D631-7Im1.24e+85.31e+75.12e+86.89e+8
8DDO161Im9.31e+73.99e+71.09e+91.22e+9
9F565-V2Im3.96e+71.70e+72.66e+83.23e+8
10F563-V2Im7.98e+73.42e+74.65e+85.80e+8
11F563-V1Im7.92e+73.39e+73.99e+85.12e+8
12F567-2Im1.07e+84.58e+77.98e+89.51e+8
13F568-V1Im1.94e+88.31e+71.06e+91.34e+9
14ESO116-G012Sd1.12e+94.78e+81.60e+93.19e+9
15F561-1Im4.12e+81.77e+81.20e+91.79e+9
16F563-1Im3.21e+81.37e+81.60e+92.05e+9
17F568-3Sd6.93e+82.97e+82.00e+92.98e+9
18F574-1Sd8.55e+83.66e+82.53e+93.75e+9
19F568-1Sd9.01e+83.86e+82.39e+93.68e+9
20NGC3198Sc3.32e+91.42e+91.14e+101.62e+10
21F571-8Sd2.23e+99.54e+82.93e+96.11e+9
22Vía LácteaSbc1.00e+104.00e+106.00e+91.00e+106.60e+10
23NGC2841Sb5.82e+91.22e+105.24e+91.10e+103.43e+10

Celdas verdes: los dos componentes dominantes para cada galaxia. Juntos representan la mayor parte de la masa visible y definen la geometría dominante del campo de ondas.

3. Porcentajes por forma geométrica

# Galaxia Tipo %Grande %Delgada %Gruesa %HI %Halo
1CamBIm47.8%20.5%31.7%
2DDO064Im10.8%4.6%84.6%
3ESO444-G084Im18.4%7.9%73.7%
4DDO154Im5.3%2.3%92.5%
5DDO170Im11.1%4.7%84.2%
6DDO168Im24.4%10.5%65.1%
7D631-7Im18.0%7.7%74.3%
8DDO161Im7.6%3.3%89.1%
9F565-V2Im12.3%5.3%82.5%
10F563-V2Im13.8%5.9%80.3%
11F563-V1Im15.5%6.6%77.9%
12F567-2Im11.2%4.8%83.9%
13F568-V1Im14.5%6.2%79.3%
14ESO116-G012Sd35.0%15.0%50.0%
15F561-1Im23.1%9.9%67.0%
16F563-1Im15.6%6.7%77.7%
17F568-3Sd23.2%9.9%66.8%
18F574-1Sd22.8%9.8%67.4%
19F568-1Sd24.5%10.5%65.0%
20NGC3198Sc20.5%8.8%70.7%
21F571-8Sd36.5%15.6%47.9%
22Vía LácteaSbc15.2%60.6%9.1%15.2%
23NGC2841Sb17.0%35.6%15.3%32.2%

4. Patrones por tipo de galaxia

  • Dos Sb/Sbc masivas (Vía Láctea, NGC2841): dominadas por disco delgado + bulbo, con gas HI que contribuye $sim 15$-$30%$. Sólo galaxias con un bulbo significativo en la muestra.
  • NGC3198 (Sc): Predominio del gas HI + disco delgado, sin protuberancia. El gas representa el $71\%$ de la masa.
  • Galaxias Sd (F568-1, F571-8, F568-3, F574-1, ESO116-G012): Gas HI + disco delgado, gas típicamente $50$-$67\%$. Estos son los casos de LSB que más tensan la Teoría de la Abeja.
  • Im enanas (DDO, serie F, CamB, etc.): abrumadoramente dominadas por el gas HI – el gas es $60$-$93\%$ de la masa. El delgado disco estelar es un componente menor.

Observación clave

En 21 de las 23 galaxias, las dos formas geométricas dominantes son disco fino + disco de gas HI. Sólo la Vía Láctea y NGC2841 introducen un tercer componente significativo (la protuberancia). Esto significa que, para el cálculo del campo de ondas, la geometría que más importa es casi siempre el par disco extendido – y el problema LSB debe resolverse en este régimen de disco exponencial.


Referencias. Dutertre, X. – Notas XXIX-XXXIII, BeeTheory.com (2026). – Lelli, F., McGaugh, S. S., Schombert, J. M. – SPARC, AJ 152, 157 (2016). – Bovy, J., Rix, H.-W. – A direct dynamical measurement of the Milky Way’s disk surface density profile, disk scale length, and dark matter profile at 4 kpc < R < 9 kpc, ApJ 779, 115 (2013). – McMillan, P. J. – La distribución de masas y el potencial gravitatorio de la Vía Láctea, MNRAS 465, 76 (2017). – Hernquist, L. – Un modelo analítico para galaxias esféricas y protuberancias, ApJ 356, 359 (1990).

BeeTheory.com – Gravedad cuántica basada en las ondas – Descomposición geométrica de la masa – © Technoplane S.A.S. 2026