상호작용 은하
Interacting galaxy상호작용 은하(충돌 은하)는 중력장이 서로 교란을 일으키는 은하입니다.작은 상호작용의 예로는 1차 은하의 나선팔을 방해하는 위성 은하가 있습니다.주요 상호작용의 예는 은하계의 충돌이며, 이는 은하계의 합병으로 이어질 수 있습니다.
위성 상호 작용
위성과 상호작용하는 거대한 은하는 흔하다.위성의 중력은 1차 위성의 나선팔 중 하나를 끌어당길 수도 있고, 2차 위성의 경로가 1차 은하로 들어갈 수도 있습니다(궁수자리 왜소 타원 은하가 1차 은하로 잠입할 수도 있습니다).그것은 소량의 별 형성을 일으킬 수 있다.이렇게 고립된 별들은 별들로 [1]인식되기 전에는 때때로 "파란 방울"이라고 불렸습니다.
은하 충돌
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충돌하는 은하는 은하 [3]진화 중에 흔합니다.은하에서 물질의 분포가 극히 미약하다는 것은 이것이 전통적인 의미의 충돌이 아니라 중력의 상호작용이라는 것을 의미합니다.
충돌은 두 은하가 충돌하고 충돌 후에도 계속 이동할 수 있는 충분한 운동량을 갖지 못하면 병합으로 이어질 수 있습니다.이 경우, 그들은 서로 다시 떨어져 여러 번 서로를 통과한 후에 결국 하나의 은하로 합쳐집니다.충돌하는 은하 중 하나가 다른 은하보다 훨씬 크다면, 병합 후에도 대체로 온전하게 유지될 것입니다.작은 은하는 산산조각이 나고 큰 은하의 일부가 되는 반면, 큰 은하의 일부가 될 것입니다.은하들이 서로 통과할 때, 병합할 때와 달리, 은하들은 대체로 통과 후에도 물질과 모양을 유지합니다.
은하 충돌은 현재 중력, 가스 소산 현상, 별의 형성 및 피드백을 포함한 사실적인 물리 원리를 사용하는 컴퓨터에서 자주 시뮬레이션됩니다.동적 마찰은 상대 운동 은하 쌍을 느리게 하며, 궤도의 초기 상대 에너지에 따라 어느 시점에서 합칠 수도 있습니다.모의 은하 충돌에 대한 라이브러리는 파리 천문대 웹사이트: GALMER에서 찾을 수 있습니다.
갤러리
IRAS 06076-2139에서 [6]근접 조우.
은하 쌍 Zw I [9]136
ESO 576-69는 이전 나선은하의 [10]핵으로 여겨진다.
생쥐 은하.
이 시뮬레이션은 거대한 블랙홀을 품고 있는 두 나선은하의 충돌에 이은 것입니다.
ESO 593-8은 동반은하를 가로지르는 깃털 같은 은하와 함께 상호작용하는 인상적인 은하 쌍입니다.
은하 식인 행위
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은하 식인행위는 거대한 은하가 동반 은하와의 조석 중력 상호작용을 통해 동반 은하와 합쳐지는 과정을 말합니다. 즉, 더 크고 종종 불규칙한 은하가 탄생합니다.
두 개 이상의 은하 사이의 중력 합성의 가장 일반적인 결과는 불규칙한 은하이지만 타원은하도 발생할 수 있습니다.
은하 식인 풍습이 현재 우리 은하와 대·소 마젤란 구름 사이에서 일어나고 있다는 주장이 제기되었습니다.이러한 왜소은하로부터 은하수로 중력적으로 유인되는 수소의 흐름이 이 이론의 증거로 받아들여진다.
갤럭시 해러스먼트
은하 해러스먼트는 은하가 상대적으로 빠른 속도로 움직이고 은하단의 높은 밀도로 인해 은하단의 다른 은하계와 자주 조우하는 처녀자리 은하단과 같은 풍부한 은하단 내에서 일어나는 낮은 광도 은하와 밝은 은하단 사이의 상호작용의 한 형태입니다.컴퓨터 시뮬레이션에 따르면, 이러한 상호작용은 영향을 받은 은하 원반을 교란된 막대나선은하로 바꾸고, 더 많은 만남이 일어나면 각운동량의 손실과 가스의 가열이 뒤따른다.
그 결과 (후기형) 낮은 광도의 나선은하가 왜소구형 및 [13]왜소타원은하로 변환됩니다.
이 가설의 증거는 처녀자리 은하단의 초기형 왜소은하를 연구하고 위에서 언급한 [14]상호작용에 의해 변형된 이전의 원반계임을 암시하는 원반과 나선팔과 같은 구조를 발견함으로써 주장되었습니다.그러나 LEDA 2108986과 같은 고립된 초기형 왜소은하에서의 유사한 구조의 존재는 이 가설을[15][16] 약화시켰다.
주목할 만한 상호작용 은하
이름. | 유형 | 거리 (밀리언 리) | 매그니튜드 | 메모들 |
---|---|---|---|---|
은하수, LMC 및 SMC | SBC/SB(s)m/SB(s)mpec | 0 | 프라이머리와 상호 작용하는 위성 | |
소용돌이 은하 (M51) | SAc(SB0-a) | 37 | +8.4 | 기본 위성과의 상호 작용 |
NGC 1097 | SB(s)bc(E6) | 45 | +9.5 | 기본 위성과의 상호 작용 |
나비 은하 NGC 4567/8 | SA(rs)bc / SA(rs)bc | 60 | +10.9 | 상호작용의 초기 단계 |
NGC 2207 및 IC 2163 | SAc/SABC | 114 | +11 | 은하 충돌의 첫 단계를 거치는 은하 |
쥐 은하(NGC 4676A 및 NGC 4676B) | S0/SB(s)ab | 300 | +13.5 | 은하 충돌에서 제2단계를 거치는 은하 |
안테나 은하(NGC 4038/9) | SAC/SBM | 45 | +10.3 | 은하 충돌에서 제3단계를 거치는 은하 |
NGC 520 | S | 100 | +11.3 | 은하 충돌에서 제3단계를 거치는 은하 |
NGC 2936 | 이르 | 352 | +12.9 | ? |
안드로메다 은하와 안드로메다의 미래 충돌
천문학자들은 우리 은하가 약 45억 년 후에 안드로메다 은하와 충돌할 것으로 추정했다.이 두 나선은하는 결국 합쳐져서[17][18] 타원은하 또는 큰 원반은하가 [19]될 것으로 생각됩니다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "HubbleSite: News - Hubble Finds that "Blue Blobs" in Space Are Orphaned Clusters of Stars". hubblesite.org. Retrieved 2017-05-24.
- ^ "Best View Yet of Merging Galaxies in Distant Universe". ESO Press Release. Retrieved 26 August 2014.
- ^ space.com 2015-04-21 허블 우주 망원경이 우주-은하 충돌 사진을 어떻게 바꾸었는가
- ^ GALMER 2010년 3월 27일
- ^ "Galactic Creatures at Play". www.spacetelescope.org. Retrieved 10 August 2019.
- ^ "Close encounter". www.spacetelescope.org. Retrieved 8 May 2017.
- ^ "A close galactic pair". www.spacetelescope.org. Retrieved 21 April 2017.
- ^ "Two become one". Retrieved 28 December 2015.
- ^ "Galactic soup". ESA/Hubble Picture of the Week. Retrieved 18 August 2014.
- ^ "The messy result of a galactic collision". ESA/Hubble Picture of the Week. Retrieved 29 May 2013.
- ^ "Defying cosmic convention". www.spacetelescope.org. Retrieved 20 March 2017.
- ^ "The last waltz". Retrieved 14 December 2015.
- ^ 갤럭시 해러스먼트
- ^ 밝은 초기형 왜소은하의 숨겨진 나선은하와 막대 형상에 대한 추가 증거
- ^ 그레이엄, A.W. 외 연구진(2017), 초기형 왜소은하의 기원에 대한 시사점: 분리된 회전형 왜소은하 LEDA 2108986(CG 611), 기본평면의 SK2 키네마틱 스케일링에 대한 라미네이션, 스피넬리티 다이어그램에 대한 상세 고찰
- ^ Janz, J. et al. (2017), 초기형 왜소은하의 기원에 대한 영향 - 고립된 저질량 초기형 은하에서의 회전 발견
- ^ 그 중력의 상호작용이 여러 천체를 바깥쪽으로 날려 보내서 결과적으로 생긴 타원 Hazel Muir (2007-05-14). "Galactic merger to 'evict' Sun and Earth". New Scientist. Archived from the original on 20 April 2014. Retrieved 2014-10-07.은하에서 쫓아낼 것이다.
- ^ 천문학, 2008년 6월, 28페이지, 아브라함 롭과 T.J.에 의해.콕스
- ^ Junko Ueda; et al. (2014). "Cold molecular gas in merger remnants. I. Formation of molecular gas disks". The Astrophysical Journal Supplement Series. 214 (1): 1. arXiv:1407.6873. Bibcode:2014ApJS..214....1U. doi:10.1088/0067-0049/214/1/1. S2CID 716993.