Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлен с Тололо-1247-232 )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тололо 1247-232 (Tol 1247 или T1247)) - небольшая галактика на расстоянии 652 000 000 световых лет (200 000 000 парсеков ) ( красное смещение z = 0,0480). [1] Он расположен в южном экваториальном созвездии Гидры . Визуально Тол 1247 выглядит неправильной или, возможно, спиральной галактикой с перемычкой. [2] Тол 1247 назван в честь исследований, проведенных Межамериканской обсерваторией Серро Тололо (CTIO), первая из которых была проведена в 1976 году. [3] Это одна из девяти галактик в локальной вселенной, излучающих Лайман. фотоны континуума . [4] [5] [6]

Фон [ править ]

Телескоп Виктора М. Бланко в CTIO

Tol 1247-232 (T1247) был впервые описан в 1985 году. [7] Он наблюдался в инфракрасном диапазоне с помощью 4-метрового телескопа Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в рамках исследования областей интенсивного звездообразования. [7]

Шесть лет спустя T1247 была идентифицирована как галактика HII в статье «Спектрофотометрический каталог галактик HII», исследовании 425 галактик с эмиссионными линиями. [8] T1247 также был классифицирован как галактика со вспышкой звездообразования , синий компактный карлик и галактика Вольфа-Райе. [2]

Утечка континуума Лаймана [ править ]

T1247 - одна из девяти галактик в локальной вселенной, которые были идентифицированы как протекающие фотоны Лаймановского континуума (LyC). [1] [4] [9] Первое опубликованное обнаружение фотонов континуума Лаймана от T1247 было сделано в 2013 году Leitet et al. с использованием данных от дальнего ультрафиолетового спектроскопического исследователя (FUSE). Это был второй известный источник утечки LyC в локальной вселенной. [1]

Изображение с HST WFC (с использованием канала UVIS), сделанное в 2013 году в рамках программы 13027.

Утечка LyC имеет решающее значение для процесса, известного как реионизация, который, как полагают, произошел в пределах первых 10% возраста Вселенной. [10] После рекомбинации космическая реионизация является вторым крупным фазовым переходом водорода во Вселенной. [2] Эпоха реионизации началась, когда появились первые источники, которые производили фотоны, способные ионизировать окружающую среду, и закончилась, когда вся межгалактическая среда (МГС) была ионизирована. [2] Фотоны LyC ответственны за этот процесс. Однако на сегодняшний день неясно, какие физические механизмы эффективно производят большое количество фотонов LyC, чтобы можно было привести в действие реионизацию Вселенной. В настоящее время обсуждаются и оцениваются два процесса:Активные ядра галактик (AGN) и вспышки звездообразования в карликовых галактиках. Известно, что AGN производят большое количество излучения LyC, но в ранней Вселенной количество AGN неизвестно, и часто считается, что оно слишком мало для реионизации. С другой стороны, известно, что в ранней Вселенной множество карликовых звездообразований, но их LyC-излучение неизвестно. По этой причине местные галактики, такие как TOL1247, подробно изучаются, чтобы понять физические процессы, которые производят убегающие фотоны LyC. В TOL1247 было обнаружено, что основная часть фотонов LyC исходит из двух массивных звездных скоплений, расположенных в центральной части галактики. [11]Этот побег поддерживается структурой межзвездной среды галактики, которая кажется комковатой и сильно ионизированной. Хотя Пушниг и др. (2017) может проверить , что Lyc действительно выходит из TOL1247, их новые спектроскопические данные , полученные с помощью спектрографа космических от космического телескопа Хаббла указывает на относительно низкое число фотонов избежать Lyc (только 1,5% фракции побега). [11] Таким образом, если бы галактики в ранней Вселенной были похожи на TOL1247, они действительно внесли бы вклад в реионизацию , но не в достаточной степени, чтобы объяснить второй главный фазовый переход во Вселенной.

См. Также [ править ]

  • Галактика гороха
  • Аро 11
  • Лиман-альфа лес
  • Серия Лайман
  • Прецизионный массив для исследования эпохи реионизации

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Э. Лейте; Н. Бергвалл; М. Хейс; С. Линне; и другие. (2013). «Уход излучения континуума Лаймана из местных галактик. Обнаружение утечки из молодой вспышки звездообразования Тол 1247-232». Астрономия и астрофизика . 553 : A106. arXiv : 1302,6971 . Bibcode : 2013A & A ... 553A.106L . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201118370 . S2CID  118476876 .
  2. ^ a b c d У. Кристоффер Фремлинг (6 июня 2013 г.). «Утечка ионизирующего излучения из ближайшей галактики Тололо 1247-232» (PDF) . Стокгольмский университет. С. 1–117 . Проверено 4 февраля 2015 года .
  3. ^ MG Смит; К. Агирре; М. Земельман (1976). «Эмиссионные галактики и квазары. II - Системы классификации и список N1, склонение не более примерно -27,5 °, галактическая широта не менее примерно +20 °» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 32 : 217–231. Bibcode : 1976ApJS ... 32..217S . DOI : 10.1086 / 190397 .
  4. ^ а б Доун Эрб (2016). «Космология: фотоны из карликовой галактики выделяют водород» . Природа . 529 (7585): 159–160. Bibcode : 2016Natur.529..159E . DOI : 10.1038 / 529159a . PMID 26762452 . 
  5. Ю.И. Изотов; И. Орлитова; Д. Шерер; TX Thuan; А. Верхамме; Н.Г. Гусева; Г. Уорсек (2016). «Восемь процентов утечки фотонов континуума Лаймана из компактной звездообразующей карликовой галактики». Природа . 529 (7585): 178–180. arXiv : 1601.03068 . Bibcode : 2016Natur.529..178I . DOI : 10,1038 / природа16456 . PMID 26762455 . S2CID 3033749 .  
  6. Ю.И. Изотов; Д. Шерер; TX Thuan; Г. Уорсек; Н.Г. Гусева; И. Орлитова; А. Верхамме (октябрь 2016 г.). «Обнаружение высокой утечки континуума Лаймана из четырех компактных звездообразующих галактик с низким красным смещением». MNRAS . 461 (4): 3683–3701. arXiv : 1605.05160 . Bibcode : 2016MNRAS.461.3683I . DOI : 10.1093 / MNRAS / stw1205 .
  7. ^ а б Дж. Мельник; Р. Терлевич; М. Молес (декабрь 1985 г.). «Фотометрия в ближнем инфракрасном диапазоне областей интенсивного звездообразования». Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica . 11 : 91. Bibcode : 1985RMxAA..11 ... 91M .
  8. ^ R. Terlevich; Дж. Мельник; Дж. Масегоса; M. Moles; и другие. (Декабрь 1991 г.). «Спектрофотометрический каталог галактик HII». Серия дополнений к астрономии и астрофизике . 91 (2): 285. Bibcode : 1991A & AS ... 91..285T .
  9. ^ С. Бортакур; ТМ Хекман; К. Лейтерер; Р. А. Оверзье (2014). «Локальный ключ к реионизации Вселенной». Наука . 346 (6206): 216–219. arXiv : 1410,3511 . Bibcode : 2014Sci ... 346..216B . CiteSeerX 10.1.1.742.5979 . DOI : 10.1126 / science.1254214 . PMID 25301623 . S2CID 206557611 .   
  10. ^ DN Spergel; и другие. (2007). "Трехлетние наблюдения зонда микроволновой анизотропии Уилкинсона (WMAP): значение для космологии". Серия дополнений к астрофизическому журналу . 170 (2): 377–408. arXiv : astro-ph / 0603449 . Bibcode : 2007ApJS..170..377S . DOI : 10.1086 / 513700 . S2CID 1386346 . 
  11. ^ a b Пушниг, Йоханнес; Хейс, Мэтью; Остлин, Горан; Ривера-Торсен, TE; Melinder, J .; Cannon, JM; Menacho, V .; Zackrisson, E .; Bergvall, N .; Лейтет, Э. (август 2017 г.). «Лайманский континуум и свойства ISM в Тололо 1247-232 - новые идеи от HST и VLA». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества (MNRAS) . 469 (3): 3252–3269. arXiv : 1704.05943 . Bibcode : 2017MNRAS.469.3252P . DOI : 10.1093 / MNRAS / stx951 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Моделирование реионизации Вселенной - видео, показывающее постепенную реионизацию типичного участка Вселенной (ссылки на YouTube).