Архитектура спиральных галактик: как устроены главные жемчужины Вселенной
иконка сайта par-all-ax

Спиральные галактики

описание

Спиральные галактики

Спиральные галактики являются одним из самых распространённых и узнаваемых типов звёздных систем во Вселенной. Их отличительная черта – наличие ярких спиральных рукавов, которые расходятся от центрального ядра, образуя величественный вращающийся диск. К этому классу относится большинство наблюдаемых галактик, включая наш Млечный Путь и ближайшую к нам крупную галактику – Туманность Андромеды (M31).

Вселенная:

Список основных объектов видимой вселенной:

Видимая Вселенная — это часть космоса, которую мы можем наблюдать с Земли, учитывая ограничение скорости света и возраст Вселенной.

Созвездия

Структура спиральных галактик:

Архитектура спиральной галактики сложна и состоит из нескольких ключевых компонентов:

  • Галактический диск: Это плоская, вращающаяся структура, содержащая основную массу звёзд, газа и пыли. Именно в диске проявляется спиральная структура. Размеры дисков могут достигать от нескольких до сотен килопарсек, а скорость их вращения на периферии составляет от 100 до 400 км/с.
  • Спиральные рукава: Эти области не являются жёсткими структурами. Это волны плотности, зоны повышенной концентрации межзвёздного газа и пыли. Уплотнение материи запускает активные процессы звездообразования, благодаря чему рукава ярко светятся от молодых, горячих голубых звёзд и облаков ионизованного водорода. Особенно контрастно они видны в ультрафиолетовом и дальнем инфракрасном диапазонах.
  • Балдж: Центральное сгущение звёзд, напоминающее эллиптическую галактику. Балдж состоит в основном из старых звёзд. В последовательности Хаббла (Sa, Sb, Sc и т.д.) яркость и размер балджа уменьшаются от типа Sa к Sd.
  • Гало: Сферическое образование, окружающее диск и балдж. Оно содержит шаровые звёздные скопления, старые звёзды, разреженный горячий газ и большую часть невидимой тёмной материи, которая определяет динамику галактики.
  • Бар (перемычка): Во многих спиральных галактиках (обозначаемых SB) в центре присутствует вытянутая структура из звёзд – бар, который соединяет ядро со спиральными рукавами и способствует перетеканию газа внутрь галактики.
  • Ядро: В центре массивных спиральных галактик часто находится сверхмассивная чёрная дыра.

Классификация и разнообразие:

Спиральные галактики классифицируются по последовательности Хаббла, которая отражает степень закрученности их рукавов и выраженность балджа:

  • Типы Sa/SBa: Рукава туго закручены, балдж большой и яркий.
  • Типы Sb/SBb: Промежуточные параметры.
  • Типы Sc/SBc: Рукава лохматые и клочковатые, балдж небольшой, доля межзвёздного газа максимальна.

Некоторые галактики имеют чёткий двухрукавный узор, в то время как другие (флоккулентные) обладают фрагментированной, «ватной» спиральной структурой.

Происхождение спиральной структуры:

Возникновение спиральных рукавов – одна из ключевых нерешённых проблем астрофизики. «Проблема закручивания» заключается в том, что если бы рукава были постоянными материальными структурами, они бы растянулись и исчезли за несколько оборотов галактики.

Наиболее подходящая теория объясняет их природу как волн плотности. Этот спиральный узор движется по диску со своей собственной скоростью, не совпадающей со скоростью вращения звёзд и газа. Звёзды и газовые облака входят в волну, сжимаются, что провоцирует вспышку звездообразования, и выходят из неё. Таким образом, рукав – это не постоянный объект, а динамический процесс, подобный пробке на дороге.

Источником таких волн могут служить гравитационные неустойчивости внутри диска или гравитационное влияние соседних галактик. Холодный газ играет важную роль в поддержании этой структуры; в галактиках с его недостатком спиральные рукава выражены слабо или отсутствуют (линзовидные галактики).

Источник: составлено на основе данных космических телескопов "Хаббл", GALEX и "Гершель", а также современных астрофизических моделей.

Название
Созвездие
Прямое восхождение
Склонение
Тип
Угловое
Дракон
17 ч 28 м 1,5 с
57° 31' 19''
SBa
Дракон
16 ч 19 м 33,5 с
57° 36' 54''
SBbc
25°
Большая Медведица
13 ч 20 м 52,6 с
57° 38' 32''
Sbc
153°
Большая Медведица
11 ч 1 м 23,6 с
57° 40' 39''
SBc
175°
Дракон
16 ч 31 м 36,6 с
57° 42' 26''
S
130°
Большая Медведица
11 ч 25 м 26,5 с
57° 43' 17''
SBcd
153°
Большая Медведица
12 ч 11 м 32,9 с
57° 44' 15''
Sc
50°
Большая Медведица
11 ч 19 м 21,5 с
57° 45' 30''
S0-a
57°
Большая Медведица
14 ч 13 м 49,6 с
57° 46' 11''
Sbc
100°
Большая Медведица
14 ч 13 м 53,3 с
57° 46' 20''
Sbc
136°
Большая Медведица
11 ч 20 м 31,2 с
57° 46' 52''
SBb
148°
Дракон
16 ч 41 м 27,6 с
57° 47' 02''
SB0
99°
Рысь
8 ч 18 м 58,3 с
57° 48' 11''
S0
177°
Дракон
16 ч 41 м 37,3 с
57° 48' 54''
Sa
57°
Большая Медведица
12 ч 3 м 12,3 с
57° 53' 36''
S
85°
Дракон
14 ч 32 м 5,5 с
57° 55' 23''
SBb
Большая Медведица
12 ч 31 м 22 с
57° 57' 54''
SBa
130°
Дракон
15 ч 39 м 56,9 с
58° 04' 47''
Sb
65°
Большая Медведица
12 ч 20 м 47,5 с
58° 05' 33''
SBab
90°
Большая Медведица
10 ч 19 м 33 с
58° 12' 22''
Sa
155°
Большая Медведица
11 ч 39 м 21,3 с
58° 16' 07''
Scd
80°
Лебедь
20 ч 23 м 33,1 с
58° 20' 39''
SBbc
90°
Большая Медведица
12 ч 55 м 21,8 с
58° 20' 40''
Sb/P
129°
Большая Медведица
11 ч 54 м 33,5 с
58° 22' 00''
SBa
28°
Большая Медведица
12 ч 24 м 2,1 с
58° 23' 07''
S0
170°
Большая Медведица
13 ч 29 м 36,1 с
58° 25' 06''
Sm
Дракон
16 ч 32 м 6,4 с
58° 26' 21''
Sc
60°
Большая Медведица
11 ч 54 м 58,8 с
58° 29' 36''
SBbc
36°
Большая Медведица
10 ч 36 м 25,5 с
58° 33' 22''
SBbc
175°
Большая Медведица
11 ч 28 м 30,3 с
58° 33' 40''
Sb/P
140°
Большая Медведица
11 ч 28 м 32,6 с
58° 33' 52''
Sb/P
130°
Большая Медведица
11 ч 40 м 6,7 с
58° 36' 45''
Sbc
53°
Дракон
16 ч 40 м 7,9 с
58° 37' 02''
S0
Большая Медведица
13 ч 54 м 45,9 с
58° 40' 01''
S
140°
Дракон
17 ч 38 м 9,4 с
58° 42' 55''
S
168°
Большая Медведица
8 ч 55 м 34,9 с
58° 44' 05''
SB0-a
38°
Дракон
17 ч 25 м 19,2 с
58° 49' 02''
Sc
142°
Дракон
17 ч 25 м 23 с
58° 49' 22''
Sbc
58°
Большая Медведица
12 ч 9 м 47,4 с
58° 50' 58''
SBc
75°
Большая Медведица
9 ч 42 м 34,8 с
58° 51' 05''
SB0
145°
Кассиопея
2 ч 56 м 51,9 с
58° 54' 42''
SB(s)cd
Дракон
16 ч 58 м 31,6 с
58° 56' 15''
Sb/P
33°
Дракон
17 ч 0 м 56 с
58° 56' 16''
SBb
45°
Большая Медведица
12 ч 35 м 21,3 с
58° 56' 58''
S
100°
Дракон
16 ч 58 м 23,9 с
58° 57' 21''
S0-a
129°
Дракон
17 ч 0 м 56,4 с
58° 58' 15''
SBa
30°
Дракон
14 ч 51 м 17,8 с
58° 58' 40''
Sb
144°
Дракон
17 ч 24 м 8 с
58° 59' 43''
SBc
90°
Большая Медведица
11 ч 22 м 17,5 с
59° 04' 30''
Sbc
105°
Дракон
19 ч 0 м 36 с
59° 10' 02''
Sc

Спиральные галактики

Происхождение спиральной структуры

Возникновение спиральных рукавов – одна из ключевых нерешённых проблем астрофизики. «Проблема закручивания» заключается в том, что если бы рукава были постоянными материальными структурами, они бы растянулись и исчезли за несколько оборотов галактики.

Наиболее подходящая теория объясняет их природу как волн плотности. Этот спиральный узор движется по диску со своей собственной скоростью, не совпадающей со скоростью вращения звёзд и газа. Звёзды и газовые облака входят в волну, сжимаются, что провоцирует вспышку звездообразования, и выходят из неё. Таким образом, рукав – это не постоянный объект, а динамический процесс, подобный пробке на дороге.

Источником таких волн могут служить гравитационные неустойчивости внутри диска или гравитационное влияние соседних галактик. Холодный газ играет важную роль в поддержании этой структуры; в галактиках с его недостатком спиральные рукава выражены слабо или отсутствуют (линзовидные галактики).

Источник: составлено на основе данных космических телескопов "Хаббл", GALEX и "Гершель", а также современных астрофизических моделей.