은하 원반

Galactic disc
조각가 은하(NGC 253)는 원반 은하의 한 예입니다.

은하 원반(또는 은하 원반)은 나선은하렌즈형은하같은 원반 은하의 구성 요소입니다.은하 원반은 항성 성분(은하의 별 대부분으로 구성됨)과 기체 성분(대부분은 차가운 가스와 먼지로 구성됨)으로 구성됩니다.은하 원반의 항성 집단은 불규칙한 움직임을 거의 보이지 않는 경향이 있으며, 대부분의 별들은 은하 중심 주위를 거의 원형 궤도를 돌고 있습니다.디스크 재료의 움직임이 주로 디스크의 평면에 있기 때문에 디스크는 상당히 얇을 수 있습니다(수직 운동이 거의 없음).를 들어, 우리은하의 원반은 두께가 약 1kly이지만[1] 다른 은하의 원반은 두께가 다를 수 있습니다.

항성 성분

지수 표면 휘도 프로파일

은하 원반은 반지름 방향과 수직 방향 모두에서 지수 함수를 매우 밀접하게 따르는 표면 밝기 프로파일을 가지고 있습니다.

반지름 종단

일반적인 원반 은하(정면으로 보기)의 은하 원반의 표면 밝기 방사형 프로파일은 대략 지수 함수를 따릅니다.

서 I 00})은 은하의 중심 밝기이고 R 스케일 [2]길이입니다.눈금의 길이는 은하의 중심보다 e(~2.7) 밝기가 낮은 반지름입니다.은하의 모양과 크기의 다양성으로 인해 모든 은하 원반이 밝기 [3][4]프로필에서 이러한 단순한 지수 형태를 따르는 것은 아닙니다.일부 은하는 가장 바깥쪽 영역에서 [5]잘려나가는 프로파일을 가진 원반을 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

수직 프로파일

가장자리 온으로 볼 때 은하 디스크의 수직 표면 밝기 프로파일은 디스크의 반지름 프로파일에 비례하는 매우 유사한 지수 프로파일을 따릅니다.

서 h z . R0. 스케일 [6]높이입니다.지수 프로파일은 유용한 첫 번째 근사치이지만 수직 표면 밝기 프로파일은 더 복잡할 수 있습니다.예를 들어, 높이 zz는 상기의 상수로 가정되지만 경우에 따라서는 [7]반지름에 따라 증가할 수 있습니다.

가스 성분

원반 은하의 가스 대부분은 원반 안에 있습니다.차가운 원자 수소(HI)와 따뜻한 분자 수소(HII) 둘 다 디스크의 가스 성분 대부분을 구성합니다.이 가스는 원반에서 새로운 별을 형성하기 위한 연료 역할을 합니다.원반 내 가스 분포는 항성 성분의 분포만큼 명확하지는 않지만 (21cm 방출로부터) 원자 수소가 [8]원반 전체에 상당히 균일하게 분포되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 HI에 의한 21cm 방출은 가스 성분이 [9]은하의 외부 영역에서 폭발할 수 있음을 보여줍니다.수소 분자가 풍부하기 때문에 디스크 내의 역학 관계를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.원반 안에 있는 별들처럼, 가스 덩어리나 구름은 은하 중심 주위를 거의 원형 궤도를 따라 이동합니다.원반 안에 있는 가스의 원형 속도는 은하의 밝기와 강한 상관 관계가 있습니다(툴리-피셔 [10]관계 참조).이 관계는 별의 질량을 [11]고려할 때 더욱 강해집니다.

은하 원반의 구조

우리 은하(MW)의 원반 내에서는 젊은 얇은 원반, 오래된 얇은 원반, 두꺼운 [12]원반 등 다양한 축척 높이를 가진 세 가지 항성 성분이 구별됩니다.이 젊은 얇은 원반은 별의 형성이 일어나는 지역으로 MW의 가장 어린 별과 가스와 먼지의 대부분을 포함하고 있습니다.이 부품의 스케일 높이는 약 100pc입니다.오래된 씬 디스크는 스케일 높이가 약 325pc인 반면, 두꺼운 디스크는 스케일 높이가 1.5kpc입니다.별은 주로 디스크 내에서 이동하지만 디스크와 수직인 방향으로 충분히 랜덤한 움직임을 보여 디스크 구성요소에 따라 다양한 스케일 높이를 얻을 수 있습니다.MW의 얇은 원반에 있는 별들은 두꺼운 [13]원반에 있는 별들에 비해 금속성이 더 높은 경향이 있습니다.얇은 디스크의 금속이 풍부한 별은 태양에 가까운 금속성((\ Z 0.을 가지고 있으며, 두꺼운 디스크를 채우는 별은 금속이 더 적은 별( 0 style Z0. 종족 II(\display II)로 불립니다.( 종족 참조).원반의 서로 다른 항성 구성 요소에서 이러한 뚜렷한 나이와 금속성은 [14]별의 금속성과 나이 사이의 강한 관계를 나타냅니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ https://people.highline.edu/iglozman/classes/astronotes/scale.htm
  2. ^ Sparke, Linda Siobhan; Gallagher, John S. (2007). Galaxies in the universe : an introduction (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. p. 199. ISBN 978-0521855938. OCLC 74967110.
  3. ^ Trujillo, Ignacio; Martinez-Valpuesta, Inma; Martínez-Delgado, David; Peñarrubia, Jorge; Gabany, R. Jay; Pohlen, Michael (2009). "Unveiling the Nature of M94's (NGC4736) Outer Region: A Panchromatic Perspective". The Astrophysical Journal. 704 (1): 618–628. arXiv:0907.4884. Bibcode:2009ApJ...704..618T. doi:10.1088/0004-637X/704/1/618. S2CID 16368604.
  4. ^ Pohlen, M.; Trujillo, I. (2006-07-17). "The structure of galactic disks". Astronomy & Astrophysics. 454 (3): 759–772. arXiv:astro-ph/0603682. Bibcode:2006A&A...454..759P. doi:10.1051/0004-6361:20064883. ISSN 0004-6361. S2CID 5400689.
  5. ^ Erwin, Peter; Pohlen, Michael; Beckman, John E. (2008-01-01). "The Outer Disks of Early-Type Galaxies. I. Surface-Brightness Profiles of Barred Galaxies". The Astronomical Journal. 135 (1): 20–54. arXiv:0709.3505. Bibcode:2008AJ....135...20E. doi:10.1088/0004-6256/135/1/20. ISSN 0004-6256. S2CID 6433626.
  6. ^ Sparke & Gallagher (2007), 페이지 201 ~ 202.
  7. ^ de Grijs, R.; Peletier, R. F. (1997-02-25). "The shape of galaxy disks: how the scale height increases with galactocentric distance". Astronomy and Astrophysics. 320. arXiv:astro-ph/9702215. Bibcode:1997A&A...320L..21D.
  8. ^ Leroy, Adam K.; Walter, Fabian; Brinks, Elias; Bigiel, Frank; de Blok, W. J. G.; Madore, Barry; Thornley, M. D. (2008-11-19). "The Star Formation Efficiency in Nearby Galaxies: Measuring Where Gas Forms Stars Effectively". The Astronomical Journal. 136 (6): 2782–2845. arXiv:0810.2556. Bibcode:2008AJ....136.2782L. doi:10.1088/0004-6256/136/6/2782. ISSN 0004-6256. S2CID 13975982.
  9. ^ Wouterloot, J.G.A.; Brand, J.; Burton, W.B.; Kwee, K.K. (1990). "IRAS sources beyond the solar circle. II - Distribution in the Galactic warp". Astronomy and Astrophysics. 230: 21. Bibcode:1990A&A...230...21W. ISSN 0004-6361.
  10. ^ Tully, R.B.; Fisher, J.R. (1977). "A new method of determining distances to galaxies". Astronomy and Astrophysics. 54: 105. Bibcode:1977A&A....54..661T. ISSN 0004-6361.
  11. ^ McGaugh, Stacy S. (2012-01-12). "The Baryonic Tully-Fisher Relation of Gas-Rich Galaxies As a Test of ΛCDM and MOND". The Astronomical Journal. 143 (2): 40. arXiv:1107.2934. Bibcode:2012AJ....143...40M. doi:10.1088/0004-6256/143/2/40. ISSN 0004-6256. S2CID 38472632.
  12. ^ Schneider, P. (2006). Extragalactic astronomy and cosmology : an introduction. Berlin: Springer. p. 55. ISBN 9783540331759. OCLC 262687285.
  13. ^ Schneider, P. (2006). Extragalactic astronomy and cosmology: an introduction. Berlin: Springer. p. 56. ISBN 9783540331759. OCLC 262687285.
  14. ^ Schneider, P. (2006). Extragalactic astronomy and cosmology: an introduction. Berlin: Springer. p. 58. ISBN 9783540331759. OCLC 262687285.