Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из скоплений галактик )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Составное изображение пяти галактик, сгруппированных вместе всего через 600 миллионов лет после рождения Вселенной [1]

Скопление галактик или скопление галактик , представляет собой структуру , которая состоит из где -то от сотен до тысяч галактик , которые связаны друг с другом с помощью гравитации [1] с типичными массами в пределах от 10 14 -10 15 солнечных масс. Они являются крупнейшими из известных гравитационно связанных структур во Вселенной и считались крупнейшими из известных структур во Вселенной до 1980-х годов, когда были обнаружены сверхскопления . [2] Одной из ключевых особенностей кластеров является внутрикластерная среда.(ICM). ICM состоит из нагретого газа между галактиками и имеет максимальную температуру от 2 до 15 кэВ, которая зависит от полной массы скопления. Скопления галактик не следует путать со звездными скоплениями , такими как галактические скопления, также известные как рассеянные скопления, которые представляют собой звездные структуры внутри галактик или шаровые скопления , которые обычно вращаются вокруг галактик. Небольшие скопления галактик называются группами галактик, а не скоплениями галактик. В группах галактик и кластеры сами могут группироваться вместе , чтобы сформировать сверхскопление.

Заметные скопления галактик в сравнительно поблизости Вселенной включают Virgo Cluster , Fornax Cluster , Геркулес кластер , и Coma Cluster . Очень большое скопление галактик, известное как Великий аттрактор , в котором доминирует скопление Норма , достаточно массивно, чтобы повлиять на локальное расширение Вселенной . Известные скопления галактик в далекой Вселенной с большим красным смещением включают SPT-CL J0546-5345 и SPT-CL J2106-5844., самые массивные скопления галактик, обнаруженные в ранней Вселенной. В последние несколько десятилетий они также оказались уместными центрами ускорения частиц, что было обнаружено при наблюдении нетепловых диффузных радиоизлучений, таких как радиогало и радиоактивные реликвии . С помощью рентгеновской обсерватории Чандра во многих скоплениях галактик были обнаружены такие структуры, как холодные фронты и ударные волны .

Основные свойства [ править ]

Скопление галактик IDCS J1426 расположено в 10 миллиардах световых лет от Земли и имеет массу почти 500 триллионов солнц. [3]

Скопления галактик обычно обладают следующими свойствами:

  • Они содержат от 100 до 1000 галактик, горячий газ, излучающий рентгеновские лучи, и большое количество темной материи . [4] Подробности описаны в разделе «Состав».
  • Распределение трех компонентов в кластере примерно одинаковое.
  • Их общая масса составляет от 10 14 до 10 15 масс Солнца.
  • Обычно они имеют диаметр от 1 до 5 Мпк (см. 10 23 м для сравнения расстояний).
  • Разброс скоростей отдельных галактик составляет около 800–1000 км / с.

Состав [ править ]

Скопление галактик состоит из трех основных компонентов. Они представлены в таблице ниже: [ необходима ссылка ]

Классификация [ править ]

Звезды, звездные скопления, галактики, скопления галактик, сверхскопления

Список [ править ]

Ланиакея со многими скоплений галактик

Галерея [ править ]

Скопление галактик Abell 2744 - чрезвычайно далекие галактики, обнаруженные методом гравитационного линзирования (16 октября 2014 г.). [5] [6]

Изображения [ править ]

  • Скопление галактик SPT-CL J0615-5746 . [7]

  • Кластер галактик RXC J0232.2-4420 . [8]

  • Кластер галактик RXC J0032.1 + 1808 в рамках программы RELICS . [9]

  • Массивное скопление галактик PSZ2 G138.61-10.84 находится на расстоянии около шести миллиардов световых лет. [10]

  • HAWK-I и Хаббл исследуют скопление RCS2 J2327 с массой в два квадриллиона Солнца. [11]

  • Abell 2537 полезен для исследования космических явлений, таких как темная материя и темная энергия. [12]

  • Abell 1300 действует как линза, изгибая саму ткань пространства вокруг себя. [13]

  • Скопление галактик WHL J24.3324-8.477. [14]

  • Фоновая галактика была подвергнута гравитационному линзированию промежуточным скоплением галактик. [15]

  • Изображение " смайлик " - скопление галактик (SDSS J1038 + 4849) и гравитационное линзирование ( кольцо Эйнштейна ) ( HST ). [16]

  • Скопление галактик SpARCS1049, снятое Спитцером и космическим телескопом Хаббла. [17]

  • Galaxy кластер МОО J1142 + 1527 обнаружен MaDCoWS обследования

  • Скопление галактик Abell 2744 ( HST ). [5]

  • Увеличение далекой вселенной с помощью MACS J0454.1-0300 . [18]

  • Турбулентность может препятствовать охлаждению скоплений галактик; проиллюстрировано: скопление Персея и скопление Девы ( рентгеновский снимок Чандры ).

  • MACS0416.1-2403, изображение получено HST

Видео [ редактировать ]

  • Воспроизвести медиа

    Видео: Формирование скопления галактик MRC 1138-262 ( эскиз художника).

См. Также [ править ]

  • Каталог Abell
  • Внутрикластерная среда
  • Список кластеров Абелла

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Хаббл указывает на самое дальнее из когда-либо виденных протокластеров галактик» . Пресс-релиз ЕКА / Хаббла . Проверено 13 января 2012 года .
  2. ^ Кравцов, А.В.; Боргани, С. (2012). «Формирование скоплений галактик». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 50 : 353–409. arXiv : 1205,5556 . Bibcode : 2012ARA & A..50..353K . DOI : 10.1146 / annurev-astro-081811-125502 . S2CID 119115331 . 
  3. ^ "Галактическое скопление IDCS J1426" . Проверено 11 января +2016 .
  4. ^ "Чандра :: Полевой справочник по источникам рентгеновского излучения :: Группы и скопления галактик" .
  5. ^ a b Клавин, Уитни; Дженкинс, Энн; Вильярд, Рэй (7 января 2014 г.). «Группа Хаббла и Спитцера НАСА для исследования далеких галактик» . НАСА . Проверено 8 января 2014 года .
  6. ^ Чоу, Фелесия; Уивер, Донна (16 октября 2014 г.). "ВЫПУСК 14-283 - Хаббл НАСА обнаруживает чрезвычайно далекие галактики через космическое увеличительное стекло" . НАСА . Проверено 17 октября 2014 года .
  7. ^ "Далекие и древние" . www.spacetelescope.org . Дата обращения 6 мая 2019 .
  8. ^ "Струны бездомных звезд" . www.spacetelescope.org . Проверено 11 июня 2018 .
  9. ^ «От малышей до младенцев» . www.spacetelescope.org . Проверено 7 мая 2018 .
  10. ^ «Приближаясь к истокам Вселенной» . www.spacetelescope.org . Проверено 16 апреля 2018 года .
  11. ^ «HAWK-I и Хаббл исследуют скопление с массой двух квадриллионов солнц» . www.eso.org . Проверено 25 декабря 2017 года .
  12. ^ «Полосы и полосы» . www.spacetelescope.org . Проверено 27 ноября 2017 года .
  13. ^ "Космические Реликвии" . www.spacetelescope.org . Проверено 6 ноября 2017 года .
  14. ^ «Космическая археология» . www.spacetelescope.org . Проверено 24 октября 2017 года .
  15. ^ "Хаббл вышел за пределы возможностей, чтобы обнаружить скопления новых звезд в далекой галактике" . www.spacetelescope.org . Проверено 12 июля 2017 года .
  16. ^ Лофф, Сара; Данбар, Брайан (10 февраля 2015 г.). «Хаббл видит улыбающуюся линзу» . НАСА . Проверено 10 февраля 2015 года .
  17. ^ "Изображение скопления галактик SpARCS1049" . Проверено 11 сентября 2015 года .
  18. ^ «Увеличение далекой Вселенной» . ЕКА / Хаббл Изображение недели . Проверено 10 апреля 2014 года .