星系動物園是於2007年7月開展的一個線上專案,其目的為分析100萬個星系來研究星系型態學。2007年7月,就在GZ計畫開始後的幾天,在網路論壇上就出現 Hanny Van Arkel張貼的給豌豆一個機會的言論,並張貼了幾個不同的綠色天體。開始時以為這只是一種幽默,但到了2007年12月,已經很明確的認為這些不尋常的天體是一種不同類的星系。這些豌豆星系在SDSS中的影像都是無法解析的綠色天體。這是因為這些豌豆有一個非常高能量,是高度電離的氧離子的發射譜線,SDSS的複合材料增加了它們在r頻帶的顏色亮度,或是光度,並且取代了另外兩個g和i頻帶的顏色,而r頻帶在SDSS的影像中是綠色的[1][11]。2008年7月,Enthusiasts開始自稱這些是豌豆軍團,蒐集了百餘種這樣的豌豆,最後一起放置在Carolin Cardamone於2008年7月成立的thread論壇。這些蒐集,一旦被確認,就可提供在星系動物園百萬個星系的資料庫中檢索,最後共有251個綠豌豆的樣本。
在2009年7月,MNRAS刊登了一篇標題為星系動物園的綠豌豆:發現恆星形成極端緻密的星系 (Cardamone et al. 2009:Galaxy Zoo Green Peas: Discovery of A Class of Compact Extremely Star-Forming Galaxies)的論文[1] (e.g.[12][13][14][15])。在這篇論文中,認可了10名星系動物園的自願工作者對綠豌豆的研究做出了特別重大的貢獻。他們是:Elisabeth Baeten、Gemma Coughlin、Dan Goldstein、Brian Legg、Mark McCallum、Christian Manteuffel、Richard Nowell、Richard Proctor、Alice Sheppard和Hanny Van Arkel。他們感謝給豌豆一個機會。引用自ADS資料庫2009MNRAS.399.1191C (Cardamone 2009)。
在2011年10月,Sayan Chakraborti、Naveen Yadav、Carolin Cardamone和Alak Ray 發表了一篇標題為綠豌豆的電波檢測:對年輕星系磁場的影響(Radio Detection of Green Peas: Implications for Magnetic Fields in Young Galaxies)。在這篇論文中,使用了來自巨米波電波望遠鏡 (GMRT) 的新資料,基於對綠豌豆的各種觀測描述了周圍的磁場。他們的研究顯示,三個非常年輕的星暴星系有著比銀河系更大的磁場。這與當前的理解,星系隨著時間的推移逐漸建立其磁場,有所矛盾[18]。在2012年,可以使用來自甚大天線陣 (VLA) 的新資料,將注意力集中在這三個豌豆星系上,得到有關極性和完整的光譜索引資料。
在2011年11月,Y.I. Izotov、N.G. Guseva、K.J. Fricke和C. Henkel在天文和天文物理期刊上發表了標題為在SDSS的廣域紅外線巡天探測衛星 ( WISE) 發現熱塵埃發射和星系形成星系 (Star-forming galaxies with hot dust emission in the SDSS discovered by the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)。在這篇論文,他們發現4個星系在3.4μm (W1) 和4.6μm (W2) 有非常紅的顏色。這意味著在這些星系中的塵埃有1000K的溫度。這4個星系都是綠豌豆,並是得已知具有這種特徵的星系數量激增一倍以上[19]。
2012年
在2012年1月,L.S. Pilyugin、J.M. Vilchez、L.Mattsson和T.X. Thuan在MNRAS發表一篇論文,標題為:從整體的SDSS發射譜線測量豐度:探索具有高N/O比率的天體 (Abundance determination from global emission-line SDSS spectra: exploring objects with high N/O ratios)[20]。在此處,他們從星系全體輻射的SDSS光譜使用 (1) 電子溫度法和 (2) 兩條最近的強線校準:O/N和S/N校準[20]。以三套物件進行比較:富含氫成份的星雲、281 SDSS星系和Cardamone等人探測到含有[OIII]-4363 極光線的綠豌豆星系[20]。圍繞在其間的問題是有多少圍繞著豌豆的星雲會影響到光譜,和造成綠豌豆這樣的結果[16]。經由使用有效的方法和分析這三個天體金屬量的比較,他們的結論是:在一些綠豌豆星系得到的高氮-氧比率,可能是因為它們的SDSS光譜事實上是與一些具有不同物理性質 (如金屬量) 的星雲混合的光譜。然而,那些最熱的綠豌豆星系,他們看起來像矮星系,這樣的解釋就似乎是似是而非了。它們似乎只研究了這些星系的HII區,而這些星系具有的分散性豐度比一般的矮星系高出許多[20]。
在2012年2月,R. Amorin、E. Perez-Montero、J.M. Vilchez和P. Papaderos發表了一篇名為"The Star Formation History and Metal Content of the 'Green Peas'. New Detailed GTC-OSIRIS spectrophotometry of Three Galaxies"的論文[10]。他們使用安裝在羅克德洛斯埃天文台10.4 m GTC(大加那利島)的OSIRIS儀,以寬頻波段成像和引用長狹縫光譜觀測了這三個目標星系[10](請參見本文的後續,以對此編文章有更詳細的了解)。
在2012年7月,authors R. Amorín、J. M. Vílchez、G. Hägele、V. Firpo、E. Pérez-Montero和P. Papaderos幾位作者在astro-ph發表了一篇新論文,題目為"在緻密、快速組合恆星形成星系中複雜的氣體動力學(Complex gas kinematics in compact, rapidly assembling star-forming galaxies)"[22]。使用加那利大型望遠鏡,他們發表了6個星系的高品質光譜結果,其中5個是綠碗豆星系。在研究了這6個星系光譜的Hα發射線之後,顯示這些Hα發射現有著不同的譜線。這些多出來的譜線顯示這些碗豆有幾個氣體團塊和恆星相互之間有著很大的相對速度。的確,這些譜線也顯示碗豆確實有擾動的物質,與其它部分(或團塊)有著超過500公里/秒的相對速度。
在2012年9月, S. Parnovsky、I. Izotova和Y. Izotov在"天文物理和太空學"的期刊上發表了標題為"Hα和紫外線光度在大光度緻密星系的大量樣本的恆星形成率(H alpha and UV luminosities and star formation rates in a large sample of luminous compact galaxies)" [23]。在文中,它們使用星系演化探測器觀測的大約800個明亮的緻密星系(luminous compact galaxies,LCGs)連續的紫外線和Hα發射線,研究統計目前的恆星形成率(star formation rates,SFR)。綠碗豆被認為是LCGs的一個子集團 (見下文,伊佐托夫等人,2011年)。在一個較大的LCGs集團內,包括綠豌豆,發現的SFR大約是每年110太陽質量。
^ 10.010.110.2R. Amorin, E. Perez-Montero, J.M. Vilchez, P.Papaderos. The star formation history and metal content of the 'Green Peas'.New detailed GTC_OSIRIS spectrophotometry of three galaxies. arXiv:1202.3419 [astro-ph.CO].
^ 16.016.1Y. Izotov, N. Guseva, T. Thuan. Green Pea Galaxies and cohorts: Luminous Compact Emission-Line Galaxies in the Sloan Digital Sky Survey. 2010. arXiv:1012.5639 [astro-ph.CO].
^ 17.017.1R. Amorin, R. Perez-Montero and J.Vilchez. Unveiling the Nature of the "Green Pea" galaxies. 2011. arXiv:1105.1477 [astro-ph.CO].
^S. Chakraborti, N. Yadav, C. Cardamone and A. Ray. Radio Detection of Green Peas: Implications for Magnetic Fields in Young Galaxies. 2011. arXiv:1110.3312 [astro-ph.CO].
^Y.I. Izotov, N.G. Guseva, K.J. Fricke and C. Henkel. Star-forming galaxies with hot dust emission in the Sloan Digital Sky Survey discovered by the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). arXiv:1111.5450 [astro-ph.CO].
^ 20.020.120.220.3L.S. Pilyugin, J.M. Vilchez, L. Mattsson, T.X. Thuan. Abundance determination from global emission-line SDSS spectra: exploring objects with high N/O ratios. arXiv:1201.1554 [astro-ph.CO].
^Ricardo Amorín, José M. Vílchez, Guillermo Hägele, Verónica Firpo, Enrique Pérez-Montero and Polychronis Papaderos. Complex gas kinematics in compact, rapidly assembling star-forming galaxies. Bibcode:2012ApJ...754L..22A. arXiv:1207.0509 [astro-ph.CO].cite arXiv模板填写了不支持的参数 (帮助)
^S. Parnovsky, I. Izotova and Y. Izotov. H alpha and UV luminosities and star formation rates in a large sample of luminous compact galaxies. Bibcode:2012arXiv1209.3498P. arXiv:1209.3498 [astro-ph.CO].cite arXiv模板填写了不支持的参数 (帮助)
^ 24.024.1M.C.P. Straub. Giving Citizen Scientists a Chance: A Study of Volunteer-led Scientific Discovery. Citizen Science: Theory and Practice. 20 May 2016, 1 (1): 5. doi:10.5334/cstp.40.