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Taking advantage of the all-sky coverage and broadfrequency range of the
Planck satellite, we study the Sunyaev-Zeldovich (SZ) and pressure
profiles of 62 nearby massive clusters detected at high significance in
the 14-month nominal survey. Careful reconstruction of the SZ signal
indicates that most clusters are individually detected at least out to
R<SUB>500</SUB>. By stacking the radial profiles, we have statistically
detected the radial SZ signal out to 3 � R<SUB>500</SUB>, i.e., at
a density contrast of about 50-100, though the dispersion about the mean
profile dominates the statistical errors across the whole radial range.
Our measurement is fully consistent with previous Planck results on
integrated SZ fluxes, further strengthening the agreement between SZ and
X-ray measurements inside R<SUB>500</SUB>. Correcting for the effects of
the Planck beam, we have calculated the corresponding pressure profiles.
This new constraint from SZ measurements is consistent with the X-ray
constraints from XMM-Newton in the region in which the profiles overlap
(i.e., [0.1-1] R<SUB>500</SUB>), and is in fairly good agreement with
theoretical predictions within the expected dispersion. At larger radii
the average pressure profile is slightly flatter than most predictions
from numerical simulations. Combining the SZ and X-ray observed profiles
into a joint fit to a generalised pressure profile gives best-fit
parameters [P<SUB>0</SUB>,c<SUB>500</SUB>,gamma,alpha,beta ] =
[6.41,1.81,0.31,1.33,4.13 ] . Using a reasonable hypothesis for the gas
temperature in the cluster outskirts we reconstruct from our stacked
pressure profile the gas mass fraction profile out to 3 R<SUB>500</SUB>.
Within the temperature driven uncertainties, our Planck constraints are
compatible with the cosmic baryon fraction and expected gas fraction in
halos.
Appendices are available in electronic form at <A href="http://www.aanda.org">http://www.aanda.org</A>
Planck intermediate results. V. Pressure profiles of galaxy clusters from the Sunyaev-Zeldovich effect
P. Collaboration;P. A. R.;N. Aghanim;M. Arnaud;M. Ashdown;F. Atrio Barandela;J. Aumont;C. Baccigalupi;A. Balbi;A. J. Banday;R. B. Barreiro;J. G. Bartlett;E. Battaner;K. Benabed;A. Beno�t;J. Bernard;M. Bersanelli;R. Bhatia;I. Bikmaev;J. Bobin;H. B�hringer;A. Bonaldi;J. R. Bond;S. Borgani;J. Borrill;F. R. Bouchet;H. Bourdin;M. L. Brown;R. Burenin;C. Burigana;P. Cabella;J. Cardoso;P. Carvalho;G. Castex;A. Catalano;L. Cay�n;A. Chamballu;L. Chiang;G. Chon;P. R. Christensen;E. Churazov;D. L. Clements;S. Colafrancesco;S. Colombi;L. P. L.;B. Comis;A. Coulais;B. P. Crill;F. Cuttaia;A. D. Silva;H. Dahle;L. Danese;R. J. Davis;P. d. Bernardis;G. d. Gasperis;G. d. Zotti;J. Delabrouille;J. D�mocl�s;F. D�sert;J. M. Diego;K. Dolag;H. Dole;S. Donzelli;O. Dor�;U. D�rl;M. Douspis;X. Dupac;G. Efstathiou;T. A. En�lin;H. K. Eriksen;F. Finelli;I. Flores Cacho;O. Forni;P. Fosalba;M. Frailis;E. Franceschi;M. Frommert;S. Galeotta;K. Ganga;R. T. G�nova Santos;M. Giard;Y. Giraud H�raud;J. Gonz�lez Nuevo;K. M. G�rski;A. Gregorio;A. Gruppuso;F. K. Hansen;D. Harrison;A. Hempel;S. Henrot Versill�;C. Hern�ndez Monteagudo;D. Herranz;S. R. Hildebrandt;E. Hivon;M. Hobson;W. A. Holmes;G. Hurier;T. R. Jaffe;A. H. Jaffe;T. Jagemann;W. C. Jones;M. Juvela;E. Keih�nen;I. Khamitov;T. S. Kisner;R. Kneissl;J. Knoche;L. Knox;M. Kunz;H. Kurki Suonio;G. Lagache;A. L�hteenm�ki;J. Lamarre;A. Lasenby;C. R. Lawrence;M. L. Jeune;R. Leonardi;A. Liddle;P. B. Lilje;M. L�pez Caniego;G. Luzzi;J. F. Mac�as P�rez;D. Maino;N. Mandolesi;M. Maris;F. Marleau;D. J. Marshall;E. Mart�nez Gonz�lez;S. Masi;M. Massardi;S. Matarrese;P. Mazzotta;S. Mei;A. Melchiorri;J. Melin;L. Mendes;A. Mennella;S. Mitra;M. Miville Desch�nes;A. Moneti;L. Montier;G. Morgante;D. Mortlock;D. Munshi;J. A. Murphy;P. Naselsky;F. Nati;P. Natoli;H. U. N�rgaard Nielsen;F. Noviello;D. Novikov;I. Novikov;S. Osborne;F. Pajot;D. Paoletti;F. Pasian;G. Patanchon;O. Perdereau;L. Perotto;F. Perrotta;F. Piacentini;M. Piat;E. Pierpaoli;R. Piffaretti;S. Plaszczynski;E. Pointecouteau;G. Polenta;N. Ponthieu;L. Popa;T. Poutanen;G. W. Pratt;S. Prunet;J. Puget;J. P. Rachen;W. T. Reach;R. Rebolo;M. Reinecke;M. Remazeilles;C. Renault;S. Ricciardi;T. Riller;I. Ristorcelli;G. Rocha;M. Roman;C. Rosset;M. Rossetti;J. A. Rubi�o Mart�n;B. Rusholme;M. Sandri;G. Savini;D. Scott;G. F. Smoot;J. Starck;R. Sudiwala;R. Sunyaev;D. Sutton;A. Suur Uski;J. Sygnet;J. A. Tauber;TERENZI, LUCA;L. Toffolatti;M. Tomasi;M. Tristram;J. Tuovinen;L. Valenziano;B. V. Tent;J. Varis;P. Vielva;F. Villa;N. Vittorio;L. A. Wade;B. D. Wandelt;N. Welikala;S. D. M.;M. White;D. Yvon;A. Zacchei;A. Zonca
2013-01-01
Abstract
Taking advantage of the all-sky coverage and broadfrequency range of the
Planck satellite, we study the Sunyaev-Zeldovich (SZ) and pressure
profiles of 62 nearby massive clusters detected at high significance in
the 14-month nominal survey. Careful reconstruction of the SZ signal
indicates that most clusters are individually detected at least out to
R500. By stacking the radial profiles, we have statistically
detected the radial SZ signal out to 3 � R500, i.e., at
a density contrast of about 50-100, though the dispersion about the mean
profile dominates the statistical errors across the whole radial range.
Our measurement is fully consistent with previous Planck results on
integrated SZ fluxes, further strengthening the agreement between SZ and
X-ray measurements inside R500. Correcting for the effects of
the Planck beam, we have calculated the corresponding pressure profiles.
This new constraint from SZ measurements is consistent with the X-ray
constraints from XMM-Newton in the region in which the profiles overlap
(i.e., [0.1-1] R500), and is in fairly good agreement with
theoretical predictions within the expected dispersion. At larger radii
the average pressure profile is slightly flatter than most predictions
from numerical simulations. Combining the SZ and X-ray observed profiles
into a joint fit to a generalised pressure profile gives best-fit
parameters [P0,c500,gamma,alpha,beta ] =
[6.41,1.81,0.31,1.33,4.13 ] . Using a reasonable hypothesis for the gas
temperature in the cluster outskirts we reconstruct from our stacked
pressure profile the gas mass fraction profile out to 3 R500.
Within the temperature driven uncertainties, our Planck constraints are
compatible with the cosmic baryon fraction and expected gas fraction in
halos.
Appendices are available in electronic form at http://www.aanda.org
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Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.