Элемент спиральной галактики 5 букв. Спиральные галактики

Ядро - крайне малая область в центре галактики. Когда речь заходит о ядрах галактик, то чаще всего говорят об активных ядрах галактик, где процессы нельзя объяснить свойствами сконцентрированных в них звёзд.

Диск - относительно тонкий слой, в котором сконцентрировано большинство объектов галактики. Подразделяется на газопылевой диск и звёздный диск. галактика ядро межзвёздный гравитационный

Балдж (англ.. bulge - вздутие) - наиболее яркая внутренняя часть сфероидального компонента.

Гало -- внешний сфероидальный компонент. Граница между балджем и гало размыта и достаточно условна.

Другие возможные элементы.

Полярное кольцо - редкий компонент. В классическом случае галактика с полярным кольцом имеет два диска, вращающихся в перпендикулярных плоскостях. Центры этих дисков в классическом случае совпадают. Причина возникновения полярных колец до конца не ясна.

Сфероидальный компонент - сфероподобное распределение звёзд.

Спиральная ветвь (спиральный рукав) - уплотнение из межзвёздного газа и преимущественно молодых звёзд в виде спирали. Скорее всего, являются волнами плотности, вызванными различными причинами, однако вопрос об их происхождении до сих пор окончательно не решён.

Бар (перемычка) - выглядит как плотное вытянутое образование, состоящее из звёзд и межзвёздного газа. По расчётам, главный поставщик межзвёздного газа к центру галактики. Однако почти все теоретические построения основываются на факте, что толщина диска много меньше его размеров, иными словами, диск плоский, и почти все модели - упрощённые двумерные модели, расчётов трёхмерных моделей дисков крайне мало. А трёхмерный расчёт галактики с баром и газом в известной литературе всего один. По данным автора данного расчёта, газ не попадает в центр галактики, а проходит довольно далеко.

Эволюция галактик

Эволюцией галактики называется изменение её интегральных характеристик со временем: спектра, цвета, химического состава, поля скоростей. Описать жизнь галактики непросто: на эволюцию галактики влияют не только эволюция отдельных её частей, но также и её внешнее окружение. Вкратце процессы, влияющие на эволюцию галактики, можно представить следующей схемой.


Эволюция протекает на лет быстрее при протогалактическое сжатие, большом мёрджинге (слияние галактик), давлении горячего межгалактического газа.

Эволюция протекает медленнее на лет при продолжительности аккреции на диске, малом слиянии, приливном взаимодействии галактик. А также, если эволюция вызвана неустойчивостью бара, темным гало, черной дырой, спиральными ветвями, галактическими ветрами и фонтанами.

На протяжении эволюционного развития возникают другие процессы важные для галактики: формирование звезд, обогащение металлами, обратная связь через сверхновые и активные ядра, возобновление газа.

Подумайте о самых крупных объектах ночного неба, изображения которых вы видели. Да, конечно, они бывают совершенно разными – умирающие звёзды, остатки сверхновых, формирующие звёзды туманности и звёздные скопления, как старые, так и новые – но ничто не сравнится с красотой спиральных галактик. Содержащие от миллиардов до триллионов звёзд, эти «островные вселенные» демонстрируют уникальную структуру. Структуру довольно-таки загадочную, если задуматься об этом – как задумался читатель Грег Роджерс:

Что меня всегда удивляло по поводу спиральных галактик, так это их рукава, обёрнутые вокруг них не более чем на половину галактики. Поскольку внешняя часть вращается вокруг ядра медленнее, можно было бы ожидать встретить галактики, рукава которых обёрнуты множество раз вокруг ядра. Неужто Вселенная недостаточно старая для того, чтобы в ней появились так сильно закрученные галактики?

Рассматривайте какие угодно спиральные галактики, но у всех них будет схожая видимая структура.


Из центрального ядра наружу тянутся несколько спиральных рукавов – обычно от двух до четырёх – оборачивающихся вокруг галактики по мере удаления от центра. Одно из фантастических открытий 1970-х, вступившее в противоречие с ожиданиями, заключалось в том, что скорость движения звёзд по орбите вокруг галактики не уменьшается по мере отдаления от ядра – так, как это происходит с планетами в Солнечной системе, которые путешествуют по орбитам тем медленнее, чем дальше они расположены от центра. Скорость вращения звёзд остаётся постоянной – это ещё один из способов сказать, что у кривых вращения галактик плоский профиль.

Мы измеряли это, изучая галактики, расположенные к нам ребром, и подсчитывая, какое красное или синее смещение демонстрируют звёзды по отношению к их расстоянию от центра галактики. И хотя скорости отдельных звёзд практически не меняются, звезда, расположенная в два раза дальше от центра обращается вокруг него в два раза медленнее, а расположенная в десять раз дальше – в десять раз медленнее.

Вооружившись этим, можно подсчитать, что для галактики типа нашего Млечного пути Солнцу требуется 220 млн лет для завершения одного оборота вокруг галактики. Поскольку мы расположены примерно в 26000 световых годах от центра Галактики, наша позиция чуть ближе, чем половина пути от центра до самых окраин. Это значит, что поскольку нашей галактики около 12 млрд лет, внешние звёзды должны были совершить полный оборот всего 25 раз. Звёзды, расположенные так же, как Солнце, сделали 54 оборота. Звёзды внутри круга радиусом 10 000 световых лет совершили уже более 100 оборотов. Иначе говоря, можно ожидать, что галактики со временем закручиваются, как показано на видео ниже.

Но как показывают фотографии галактик, они не закручиваются многократно. В большинстве случаев рукава не обхватывают галактику даже единожды! Когда это свойство галактик выяснилось впервые, оно означало, по меньшей мере, следующее: эти спиральные рукава были нематериальны, это всего лишь видимость. И это так, вне зависимости от того, изолированы галактики или нет. Но есть ещё кое-что, если присмотреться.

Заметили розовые пятнышки, расположенные вдоль рукавов? Они появляются там, где присутствуют активные регионы формирования новых звёзд. Розовая точка – излишки излучаемого света на вполне определённой длине волны: 656,3 нм. Это излучение происходит, когда новые звёзды горят достаточно ярко для того, чтобы ионизировать газы, и затем, когда электроны воссоединяются с протонами, новообразованные атомы водорода испускают свет на определённой частоте, включая и ту, что делает эти регионы розовыми.

Нам это говорит о том, что эти спиральные рукава состоят из регионов, в которых плотность материала выше, чем в других частях галактики, и что звёзды свободно заходят и выходят из этих рукавов с течением времени.

Идея, объясняющая это, существует с 1964 года, и известна, как теория волн плотности . Теория утверждает, что рукава остаются на тех же самых местах с течением времени, так, как пробки на дороге остаются на тех же местах. Отдельные объекты (звёзды в галактике, автомобили на дороге) могут двигаться сквозь них, но примерно одно и то же количество объектов в любой момент всегда остаётся в «пробке». Из-за этого расположение уплотнённых участков остаётся неизменным.

Физика процесса проста: звёзды в определённых регионах создают привычные нам силы гравитации, и именно они и сохраняют спиральную форму. Иначе говоря, если мы начнём с региона с повышенной плотностью газа, и позволим нашему диску вращаться, то получим изначальный набор регионов, где впервые формируются звёзды: прото-рукава. С эволюцией галактики эти рукава – и регионы повышенной плотности – сохраняются только лишь благодаря эффектам гравитации.

Удивительно, что этот эффект так же хорошо работает как при наличии тёмной материи, окружающей галактику в виде гигантского гало, так и при её отсутствии.


Слева – галактика без тёмной материи, справа – с тёмной материей

И хотя предположения вопроса Грега были неверны, поскольку внешние звёзды галактики двигаются с такой же скоростью, как и внутренние, рукава и правда никогда не заворачиваются, вне зависимости от возраста галактики – просто из-за физики самой галактики. Как и пробки на дорогах, звёзды, газ и пыль, оказывающиеся в спиральных рукавах в любой момент времени, находятся в более плотном окружении, а когда они вырываются оттуда, расстояние от них до других звёзд увеличивается – в таком положении сегодня находится и наше Солнце.


Спиральная структура галактик

Спиральные ветви (рукава) - характерная особенность т.н. спиральных галактик, к к-рым принадлежит и наша . Ветви содержат сравнительно малую часть всех звезд галактики, но они явл. одним из наиболее заметных галактич. образований, т.к. в них сосредоточены почти все горячие звезды высокой светимости. Звезды этого типа относят к молодым, поэтому спиральные ветви можно считать местом образования звезд. Кроме молодых звезд в рукавах сосредоточена большай часть межзвездного газа галактики, из к-рого, по совр. представлениям, и образуются звезды. По характеру спиральных ветвей и по нек-рым др. особенностям спиральные галактики делятся на классы. В галактиках класса Sa (по классификации Хаббла, см. ) ветви относительно тонки (200-300 пк) и туго навиты, у галактик класса Sc они более размыты (диффузны) и круто удаляются от центарльной области. К спиральным галактикам близки галактики с перемычкой (баром), от концов к-рой обычно отходят спиральные ветви. Одна из распространенных классификаций спиральных галактик принадлежит франц. астроному Ж. Вокулеру, она приведена на рис. 1. Буквы A, B, AB характеризуют семейства спиральных галактик. SA обозначает нормальную спиральную галактику, SB - с перемычкой (баром), SAB - переходные формы. Кроме семейств, как видно из рис. 1, учитываются разновидности (кольцевая - r , спиральная s , смешанная - rs ).

Газ в спиральных рукавах состоит в основном из водорода. Обычно он практически неионизован (нейтральный водород, HI), но вокруг горячих звезд водород ионизован (). Газ часто образует плотные диффузные туманности, также служащие ориентиром при определении вида спиральных ветвей. Еще одним признаком ветвей явл. рассеянная в газе , обнаруживаемая по производимому ею поглощению. Она видна как тонкая темная полоса по внутреннему (ближе к центру галактики) краю спиральной ветви. Кроме того, в рукавах наблюдаются тонкие полоски, пересекающие рукава (рис. 2) и отдельные темные массы. Концентрация звезд, образующих галактич. диск, тоже несколько увеличивается в ветвях, но не так сильно, как концентрация газа.

Звезды, газ и др. объекты галактич. диска движутся по орбитам, близким к круговым. Экспериментально установлено, что угловая скорость этого движения как ф-ция радиуса, т.е. , убывает с удалением от центра галактики. При таком характере вращения большие газовые облака или др. протяженные образования растягиваются и становятся похожими на часть спиральной ветви. Однако спиральные ветви не могли возникнуть таким путем. Дифференциальное вращение способно создать структуры, похожие на наблюдаемые рукава, меньше чем за 10 9 лет. В течение неск. оборотов Галактики, возраст к-рой превышает 10 10 лет, такие структуры должны были разрушиться, пространственнное распределение водорода, пыли и горячих звезд стать нерегулярным, чего в большинстве случаев не наблюдается.

Б. Линдблад (Швеция) первым высказал идею о том, что спиральные ветви могут быть волнами плотности. В 1964 г. Ц. Лин и Ф. Шу (США) показали, что в галактиках действительно могут существовать волны плотности спиралевидной формы, вращающиеся с угловой скоростью (т.е. форма фронта таких волн не искажается дифференциальным вращением галаактич. диска) и распространяющиеся по радиусу с определенной групповой скоростью v гр. Поскольку в Галактике газа мало (2-5%), то волны распространяются по звездному населению, в к-ром они могут возбуждаться, а газ уже реагирует на возмущение , связанного с волнами, бегущими по системе звезд, т.е. его движение в гравитац. поле рукавов явл. несамосогласованным.

Галактики представляют собой т.н. бесстолкновительные звездные системы, т.к. время между двумя последовательными сближениями к.-л. звезды с др. звездой на 3-4 порядка больше возраста галактики. Поэтому возможность распространения волн в таких системах довольно необычна. Здесь упругость, необходимая для распространения волн плотности, обусловлена силами Кориолиса, приводящими к эпициклическому движению звезд, т.е. в конечном счете - вращению системы.

В волне концентрация звезд увеличивается незначительно (соответствующее изменение гравитац. потенциала 10-20%). Однако реакция межзвездного газа даже на столь значительное изменение гравитац. потенциала галактики велика: разгоняясь в поле спиральной волны звездной плотности, газ приобретает сверхзвуковую скорость и сжимается в неск. раз. Это может привести к возникновению глобальной (охватывающей большую часть диска) ударной волны в межзвездном газе. Одним из наблюдательных проявлений торможения газа в ударной волне (газ догоняет при своем галактич. движении рукава и затем тормозится) явл. темные полосы плотного газа с пылью на внутр. кромке спиральных рукавов (рис. 2). Сжатие газа может служить спусковым механизмом (триггером) для образования звезд. Действительно, индикаторами спиральной структуры обычно служат молодые OB-звезды и их ассоциации, зоны HII, остатки вспышек сверхновых, молекулярные темные облака, H 2 O-мазеры, источники -излучения (см. ). При протекании межзвездного газа через спиральные рукава в нем могут происходить своего рода фазовые переходы с образованием облачной структуры. Это проливает свет на происхождение сосуществующих одновременно различных фаз (холодной, теплой, горячей) межзвездного газа.

Волновая теория спиральной структуры галактик разработана достаточно детально и допускает количественное сравнение с наблюдениями. Однако имеется ряд нерешенных проблем. Регулярный спиральный узор наблюдается далеко не во всех галактиках, часто видна довольно нерегулярная структура, состоящая из многих коротких образований, к-рые лишь "в целом" формируют подобие спиральных рукавов. Регулярный глобальный спиральный узор наблюдается обычно у галактик, имеющих бар, и у галактик со "спутниками" (рис. 2). В этих случаях регулярная структура находит объяснение. Так, имеющийся в центре галактики бар действует как генератор, возбуждающий и поддерживающий волны плотности. Галактика-спутник, как показывают расчеты на ЭВМ, также может возбуждать спиральные волны плотности в осн. галактике, благодаря возникающим здесь приливным силам.

Несмотря на то что волновая интерпретация спирального узора галактик явл. практически общепринятой, в рамках самой волновой теории существуют точки зрения, окончательный выбор между к-рыми могут помочь сделать только наблюдения. Если Галактику со всеми ее подсистемами рассматривать как бесконечно тонкий диск с нек-рой ср. дисперсией скоростей звезд и споверхностной плотностью, соответствующей проекции полной плотности в данной точке, и приписать этой модели наблюдаемую кривую вращения галактики, то геометрия двухрукавного узора оказывается совпадающей с наблюдаемой при 13 км/(скпк) для определенного типа волн плотности. Согласно другой точке зрения, тип волн плотности определяется плоской подсистемой и дисперсией скоростей ее компонентов, к-рая намного меньше значения, принятого в первом случае. При этом геометрия наблюдаемого узора лучше описывается др. типом волн с 24 км/(скпк). Имеется ряд теоретич. соображений и данных наблюдений, свидетельствующих, по-видимому, в пользу того, что в Галактике реализуется второй случай. Если это так, то Солнце в Галактике находится в исключительном положении, что может иметь далеко идущие последствия для космогонии Солнечной системы и происхождения в ней жизни. Поскольку галактич. диск вращается дифференциально, а спиральные рукава - твердотельно, в Галактике должна существовать окружность, на к-рой угловые скорости диска и волны плотности равны. Такая окружность наз. коротационной (от англ. corotation - совместное вращение). Ее радиус R=R C определяется условием . Поскольку в каждой спиральной галактике может существовать только одна такая окружность, то, очевидно, она явл. выделенной. Угловая скорость вращения Солнца в Галактике 25 км/(скпк), расстояние Солнца до центра Галактики 10 кпк. Если 24 км/(скпк), то, согласно, модели Шмидта (1965 г.), напр., 10,3 кпк. Это значит, что галактич. орбита Солнечной системы близка к коротационной окружности и, следовательно, находится в особом положении.

В глухих областях космического пространства недавно был обнаружен новый вид галактик, который условно назвали «супер спирали». Они имеют поистине исполинские размеры, по всем параметрам превосходят наш Млечный Путь и могут конкурировать размерами и яркостью с самыми большими галактиками, которые только были обнаружены во Вселенной.

Суперспиральные галактики, как оказалось, долгое время находились на виду у астрономов - они попросту удачно мимикрировали под типичные спиральные галактики. Новое исследование проводилось с использованием архивных данных НАСА и оно показало, что эти, на первый взгляд, близкие к нам галактики на самом деле находятся очень далеко, а кажутся близкими, потому что имеют исполинские размеры. Тут же перед исследователями встал новый вопрос: как вообще возможно существование таких спиральных галактик.

«Мы обнаружили ранее неизвестный класс спиральных галактик, которые такие же огромные и яркие как самые крупные галактики, известные нам. Если говорить понятным языком, то это то же самое, как если бы мы обнаружили на Земле новое неизвестное существо размерами со слона, но до сих пор неизвестное зоологам», - Патрик Огл из Калифорнийского технологического института, ведущий автор статьи, опубликованной в издании The Astrophysical Journal.

Одна из трёх галактик с двумя ядрами, её наименование 2MASX J08542169+0449308. Источник: SDSS

Огл и его коллеги совершенно случайно наткнулись на эти супер спирали, когда занимались поисками чрезвычайно ярких, массивных галактик в недрах архива NED (NASA/IPAC Extragalactic Database). Этот архив представляет собой онлайн-репозиторий, содержащий информацию о более чем ста миллионах галактик. NED объединяет в себе данные из многих разнообразных проектов, включая ультрафиолетовые наблюдения орбитального аппарата GALEX, наземного Слоановского цифрового обзора неба, обзора 2MASS и отдельных аппаратов «Спитцер» и WISE.

«Это удивительное открытие класса гигантских спиральных галактик состоялось только благодаря рутинному анализу базы данных галактик NED. Таким образом, можно сказать, что рутинная, систематическая и последовательная работа с обобщёнными по всем проектам архивами тоже приносит плоды. Мы уверены, что в недрах архива содержится информация о ещё многих таких самородках. Осталось нам лишь научиться задавать правильные вопросы», - Джордж Хелоу, соавтор исследований и руководитель архива.

Первоначально Огл, Хелоу и их коллеги справедливо полагали, что огромные, зрелые галактики, относящиеся к классу эллиптических из-за их необычной формы, будут доминирующими элементами в исследованной архивной информации. Но как оказалось, учёных ожидало огромное удивление. Из общей базы данных было выбрано примерно 800000 галактик, находящиеся от нас на расстоянии не более 3.5 миллиарда световых лет. Удивительным оказалось то, что у 53 из самых ярких галактик была форма спирали, а не эллипса. Исследователи перепроверили расстояния до этих галактик, оказалось, что они расположились ещё на 1.2 миллиарда световых лет дальше, чем первоначально предполагалось. Получив правильную оценку расстояний, и были выявлены ошеломляющие размеры и свойства этого новооткрытого класса спиральных галактик.

Ещё одна галактика, которую можно отнести к суперспиральным. Её имя 2MASX J16014061+2718161, она также имеет два ядра. Источник: SDSS

Как сейчас удалось установить, суперспиральные галактики могут иметь яркость, большую яркости Млечного Пути от 8 до 14 раз, они в десять раз массивнее нашей Галактики. Их яркие диски, заполненные звездами, имеют диаметр в 2–4 раза больше нашего, а самая большая известная спиральная галактика на сегодняшний день имеет 440000 световых лет в диаметре. Суперспиральные галактики испускают сильное ультрафиолетовое и среднее инфракрасное излучения. Это означает, что в их недрах активно протекают процессы образования новых звёзд, темп их рождения примерно в 30 раз выше, опять же по сравнению с нашей Галактикой.

Согласно нынешней астрофизической теории, спиральные галактики не могут никаким образом быть в состоянии достигнуть любой из этих удивительных особенностей, не говоря уже о том, чтобы обладать всеми этими свойствами сразу. Дело в том, что спиральные галактики растут посредством захвата холодного газа из межгалактического вещества. В какой-то момент масса обычной спиральной галактики достигает таких больших значений, вследствие чего захваченный газ начинает передвигаться внутрь неё очень быстро. Из-за этого образуется трение вещества и происходит нагрев, а повышение температуры начинает тормозить последующие процессы рождения новых звёзд. Но, как мы теперь все узнали, оказывается, что спиральные галактики не подчиняются этому закону.

Одна из самых больших суперспиральных галактик SDSS J094700.08+254045.7. Диаметр её диска составляет порядка 320000 световых лет.

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

- галактики, в к-рых заметны спиральныеветви; наиб. многочисл. тип наблюдаемых галактик. К С. г. относится, вчастности, Галактика, ближайшими к нам С. г. являются М 31 (туманностьАндромеды) и М 33 (туманность Треугольника).

Структура и состав спиральных галактик. В состав С. г. входятзвёзды с разл. возрастом и хим. составом, межзвёздный газ и межзвёзднаяпыль. Общая структура С. г. показана на рис. Плоская составляющая (1 )включает молодые звёзды и газопылевую среду и образует слой толщиной неск. 2)такжепринадлежат плоской составляющей. Диск (3 )содержит осн. массу звёздС. г. Изменение сглаженной плотности диска с радиусом r и координатой z, перпендикулярной его плоскости, r мин < r < r макс обычно следует закону:

Здесь - плотность в центре диска,r 0 2-5 кпк - радиальная шкала (характерный размер) диска, z 0 0,3-1кпк - нолутолщина диска; z 0 зависит от дисперсии скоростей звёздвдоль оси z. Закон описывает распределение плотности в изотермич. самогравитирующем диске. r. В нек-рых С. г. на наблюдается «обрыв» - резкое падение яркости (плотности) диска. Балдж (4)- внутренняя наиб. яркая часть сферической (сфероидальной) составляющейС. г., содержащей старые звёзды с вытянутыми орбитами. Гало (5) - внеш. Вращение галактик, Скрытая масса). Ядерная область (6) - выделяющаясяпо яркости или структурным особенностям центр. часть С. г. (см. также Ядрагалактик). Спектр обычно содержит эмиссионные линии. В ядерной областичасто концентрируются молекулярный газ и связанные с ним области звездообразования. Ок. 1% С. г. обладают активными ядрами ( сейфе ртовские галактики). Эти ядра имеют широкие эмиссионные линии, свидетельствующие о быстрыхдвижениях газа, со скоростями в тысячи км/с, высокую светимость (обычнонеск. % от интегральной светимости С. г.), нетепловой непрерывный спектри переменность на разл. масштабах времени.

Содержание газа и звездообразование. Осн. масса межзвёздногогаза в С. г. присутствует в двух формах: нейтрального газа (HI) и молекулярногогаза (Н 2). В большинстве С. г. почти весь газ сосредоточен впределах оптич. диаметра диска, однако имеется ряд примеров существованияпротяжённой газовой оболочки вокруг галактик (М81, М83). Масса газа поотношению к интегральной массе С. г. в ср. падает от галактик типа Sc кSa. Под действием УФ-излучения горячих звёзд газ ионизуется, образуя протяжённые зоныНИ, хорошо заметные на фотографиях С. г. Поскольку горячие звёзды высокойсветимости являются короткоживущими, светимость С. г. в эмиссионных линияхслужит критерием интенсивности звездообразования. Др. наиб. часто используемымииндикаторами интенсивности звездообразования являются: показатели цвета(см. Астрофотометрия )С. г., исправленные за межзвёздное покраснение(см. Межзвёздное поглощение), светимость С. г. в УФ-области спектраили в далёкой ИК-области (= 10-10 3 мкм), где излучает пыль, нагреваемая молодыми звёздами. 0,01- 10/год( кГ). В расчётена единицу массы интенсивность звездообразования уменьшается от галактикSc к Sa - в соответствии с относит. содержанием газа в этих С. г. Областизвездообразования образуют комплексы с характерным размером 0,5 кпк. В осн. они сосредоточены в спиральных ветвях С. г.

Спиральные ветви. Наблюдаемые свойства. Спиральные ветви (СВ)представляют области концентрации молодых звёзд и звёздных комплексов, 10 -5 -10 -6 Гс). На фоне звёздного диска СВ выделяются повышенной яркостью и болееголубым цветом. Пыль часто образует длинные неровные прожилки, идущие вдольвнутр. кромки СВ, что интерпретируется как результат существования ударныхфронтов в межзвёздной среде. За редким исключением СВ являются закручивающимися,

Различают СВ флокуллентные и регулярные. Первые представляют собой совокупностьотдельных много-числ. коротких дуг, не продолжающих одна другую. Вторыепрослеживаются на большом протяжении, нередко более одного оборота. В этомслучае чаще всего наблюдаются две ветви. Обычно ветви С. г. содержат втой или иной пропорции признаки обоих структурных типов.

Механизм образования и поддержания спиральных ветвей. В дифференциальновращающемся диске галактики спиральная структура может быть долгоживущейв двух случаях: когда СВ непрерывно возникают и разрушаются и когда весьспиральный узор вращается с одинаковой угл. скоростью, в отличие от дискаС. г., т. е. не связан с ним жёстко. Первый вариант пригоден для объясненияфлокуллентных СВ, к-рые образуются, если в галактиках непрерывно возникаютлокальные очаги звездообразования. Дифференц. вращение растягивает их вдуги, пока они не потеряют яркость и не исчезнут с прекращением образованиямассивных звёзд. Концентрацию старых звёзд диска флоккулентные СВ не меняют.

Регулярные СВ рассматриваются как волновые образования в диске [идеяпринадлежит Б. Линдбладу (В. Lindblad)]. В процессе движения вокруг центраС. г. звёзды и газ периодически проходят через гребни волн. При этом регулярноменяется как плотность, так и скорости их движения. Анализ поля скоростейгаза С. г. (а для нашей Галактики - и звёзд) подтверждает волновой характерСВ. наиб. высокую амплитуду изменения плотности имеет газ, поскольку дисперсияскоростей газовых облаков (10км/с) в неск. раз ниже, чем звёзд диска, а столкновения газовых масс сопровождаютсяпотерей энергии. Повышение плотности газа в СВ является осн. причиной увеличенияинтенсивности звездообразования в них.

Разрабатывается неск. подходов к объяснению механизмов возбуждения иподдержания спиральных волн плотности (СВП) в С. г. Возможность существованияСВП как малых возмущений в гравитирующем бесстолкновит. (звёздном) дискевпервые была показана в работе К. Лина (С. Lin) и Ф. Шу (F. Shu). В наиб.

Здесь - волновое число, т - мода колебаний (число спиралей), -угл. скорости вращения диска и СВП соответственно,- невозмущённая поверхностная плотность диска, c s - скоростьзвука или дисперсия скоростей, -эпициклич. частота. Роль сил упругости в бесстолкновит. среде играют силыКориолиса. Знак k определяет направление вращения спиралей (закручивающиесяили раскручивающиеся СВ). Дисперсионное соотношение даёт два решения для k, соответствующих «коротким» и «длинным» волнам, к-рые отличаются помимо направлением распространения. Величина для бесстолкновит. газа может иметь значения в интервале . Области диска, где реализуются верхние и нижние пределы, наз. соответственновнешним и внутренним линдбладовскими резонансами, а область - коротацией. Короткие волны распространяются от коротации к резонансам, c s ,проходя через диск за ~10 9 лет. Это обстоятельство, как и затуханиеСВП при появлении ударной волны в газе, заставляет искать механизмы усиленияили возбуждения колебаний. В качестве генератора СВП предлагались вращающийсябар (перемычка), если он имеется в С. г., а также наличие внешнего возмущающеготела (близкого спутника).

В альтернативном подходе, предложенном А. М. Фридманом, СВП имеют негравитационную, а гидродинамич. природу и генерируются в результате гидродинамич. v(r)(вблизи локального максимума кривой вращения). Возникающие при этомСВ имеют закручивающуюся форму, а их число определяется отношением , где - перепад скорости. Наблюдения показывают, что локальный максимум на кривойвращения наблюдается в центр. части мн. галактик (напр., Галактика, М 31),хотя и не всех. По-видимому, единого механизма генерации СВП не существует.

Лит.: Воронцов-Вельяминов Б. А., Внегалактическая астрономия,2 изд., М., 1978; Рольфе К., Лекции по теории волн плотности, пер. с англ.,М., 1980; К r u i t Р. С. van der, Searle L., Surface photometry of edge-onspiral galaxies. 3. Properties of the three dimensional distribution oflight and mass in disk of spiral galaxies, «Astron. and Astrophys.», 1982,т. 110, p. 61; К е n n i с u t t R. C. J г., The rate of star formationin normal disc galaxies, «Astrophys. J.», 1983, v. 272, p. 54; F r i dm a n А. М. и др., Centrifugal instability in rotating shallow water andthe problem of the spiral structure in galaxies, «Phys. Lett.», 1985, v.109 A, p. 228; Ефремов Ю. Н. и др., Современные представления о природеспиральной структуры галактик, «УФН», 1989, т. 157, в. 4, с. 599. А.

  • - сосуды с относительно узким просветом, у которых утолщения вторичной клеточной стенки имеют вид спирали. Способны растягиваться и поэтому свойственны проводящим пучкам молодых растущих органов...

    Анатомия и морфология растений

  • - гигантские звездные системы с числом звезд от десятков до сотен миллиардов в каждой. Современные оценки дают около 150 млн галактик в известной нам Метагалактике...
  • - один из основных типов галактик, масса до триллиона масс Солнца, а звезд до 100-150...

    Начала современного Естествознания

  • - гигантские звездные системы; к ним относится, в частности, наша Галактика. подразделяются на эллиптические, спиральные и неправильные. Ближайшие к нам галактики - Магеллановы Облака и туманность Андромеды...

    Астрономический словарь

  • - вихревые движения воздуха у земной поверхности или за горным препятствием, возникающие в результате неравномерного нагревания склонов. См. Тсхачапи...

    Словарь ветров

  • - роторы - вихревые валы воздуха, обладающие горизонтальной осью вращения. Наблюдаются в долинах, расположенных между параллельными горными хребтами...

    Словарь ветров

  • - гигантские звёздные системы, подобные нашей звёздной системе - Галактике, в состав которой входит Солнечная система...
  • - галактик, спиралевидные образования из горячих звёзд и газово-пылевой материи, отходящие от центр. части спиральных галактик к их периферии...
  • - один из осн. типов галактик. Масса С. г. до ~ 1012 масс Солнца. Каждая С. г. имеет ядро, уплощенный диск, в к-ром располагаются спиральные ветви, и сферич. составляющую, ослабевающую к периферии...

    Естествознание. Энциклопедический словарь

  • - туманности в форме спирали, представляющие собой чрезвычайно удаленные звездные системы, подобные Млечному Пути. ...

    Морской словарь

  • - см. Ткани...
  • - см. Ткани...

    Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона

  • - см. Клеточка...

    Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона

  • - структурные образования, характерные для т. н. спиральных галактик...

    Большая Советская энциклопедия

  • - гигантские звёздные системы, при наблюдениях в телескоп имеющие вид яркого ядра, из которого выходят спиральные ветви, закручивающиеся вокруг ядра. Чаще всего С. г. имеют две ветви, закручивающиеся в...

    Большая Советская энциклопедия

  • - Тонкие, соединения в пучки трубочки, по которыми сок от концов кореньев поднимается по винтообразно или кольцеобразно изогнутым волокнам и расходится по всем частям растения...

    Словарь иностранных слов русского языка

"СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ" в книгах

Крендели спиральные

Из книги Праздничный стол автора Иовлева Татьяна Васильевна

Литературные галактики

Из книги Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху. 1903-1930 гг. автора Креспель Жан-Поль

К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ

Из книги Пархатого могила исправит, или как я был антисемитом автора Колкер Юрий

К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ - Получил я за книгу порядочные деньги, - сказал мне при нашем знакомстве Борис Иванович Иванов,

4. К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ

Из книги Мои кочегарки. Воспоминания. автора Колкер Юрий

4. К ЦЕНТРУ ГАЛАКТИКИ - ... Получил я за книгу порядочные деньги, - говорил мой собеседник, - и ушел с работы. Целый год жил, не работая. И что вы думаете, Юра, я много написал за этот год?Разговор происходил в 1980 году, в кочегарке на улице Плеханова. Собеседника звали Борис

Мы дети Галактики

Из книги Мы в Галактике автора Климкевич Светлана Титовна

Мы дети Галактики ОТЕЦ-ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ СЫН – ЗНАЮЩИЙ И ПОЗНАЮЩИЙ ЗАКОНЫ ЖИЗНИ ОТЦА СВЯТОЙ ДУХ – РАЗУМ ОТЦА – СОЗНАНИЕ ЖИЗНИ 07.03.2011 г.Я Есмь Что Я Есмь!Я Есмь Манас!Приветствую тебя, Владыка!Светлана, Дорогая! Мы в Галактике! Эта фраза будет звучать в нашем тексте постоянно. Мы

Разум Галактики

Из книги Мы сменили свою простую одежду на божественную автора Климкевич Светлана Титовна

Разум Галактики «Повышенная осознанность это умение просчитывать символы» Барбара Марсиньяк «Путь силы» 17.02.2011 г.Проснулась, мысль в голове: «Данную многомерную реальность нам открывает множество разумов в нашем сознании» – мысль по теме над осознанием которой я

Центр Галактики

Из книги Тайны пространства и времени автора Комаров Виктор

Центр Галактики Наша звездная система представляет собой объект чрезвычайно сложный и трудный для исследования. К тому же ее изучение современными методами началось сравнительно недавно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с Галактикой связано так много

Галактики

Из книги Твиты о вселенной автора Чаун Маркус

Галактики 86. Что такое галактики? Галактики - большие острова звезд, дрейфующие в океане космического пространства. Это строительные блоки Вселенной, которых около 100 млрд.Галактики разлетаются друг от друга как части космической шрапнели после колоссального взрыва -

Галактики

Из книги Интерстеллар: наука за кадром автора Торн Кип Стивен

Галактики По мере расширения Вселенной горячий газ, из которого она состояла, охлаждался. В каких-то случайных ее областях плотность газа была немного выше, чем в других. Когда газ становился достаточно холодным, гравитация стягивала каждую из областей высокой

Спиральные прочистки труб

Из книги Современный квартирный сантехник автора Бейкер Гленн И.

Спиральные прочистки труб Спиральные прочистки образуют еще одну необходимую группу инструментов для устранения засоров. Часто они называются тросами. Как вы, должно быть, понимаете, существуют различные типы и размеры тросов. Неплохо было бы иметь хотя бы один такой

Галактики

Из книги Краткий справочник необходимых знаний автора Чернявский Андрей Владимирович

Галактики Галактики - это гигантские (до сотни млрд звезд) звездные системы. К ним относится, в частности, наша Галактика - Млечный Путь. Ближайшие к нам галактики - Магеллановы Облака (на расстоянии 52 килопарсека) и Туманность Андромеды (на расстоянии 670 килопарсек).

Галактики

Из книги Большая Советская Энциклопедия (ГА) автора БСЭ

Спиральные ветви галактик

БСЭ

Спиральные галактики

Из книги Большая Советская Энциклопедия (СП) автора БСЭ

Основной комплекс асан. Уттхита Парсваконасана (асана «Спиральные перемещения»)

Из книги Йога. Домашние тренировки автора Автор неизвестен

Основной комплекс асан. Уттхита Парсваконасана (асана «Спиральные перемещения») Эффект: повышение гибкости костей конечностей, профилактика зажимов суставов.Исходное положение показано на рисунке. На выдохе оттягиваем правую руку и туловище, сильно устремляясь влево