고유 속도

Peculiar velocity

특이동작 또는 특이속도정지 프레임에 상대적인 물체의 속도를 가리킨다. 일반적으로 일부 물체의 평균속도가 0인 프레임이다.

은하 천문학

은하 천문학에서 특이한 운동은 은하계 휴식 프레임에 상대적인 물체(대개 항성)의 움직임을 가리킨다.

국부 물체는 일반적으로 위치각 방사상 속도의 벡터에 대해 조사된다.이것들은 벡터 추가를 통해 결합되어 태양에 상대적인 물체의 움직임을 나타낼 수 있다.국부 물체의 속도(Velocity)는 때때로 태양의 휴식 프레임 대신 국부적인 휴식 표준(LSR) 즉 은하 내 물질의 평균 국부 운동과 관련하여 보고된다.LSR과 태양 중심 정지 프레임 간에 변환하려면 LSR에서 태양의 고유 속도를 계산해야 한다.[1]

우주론

물리적 우주론에서 특이속도허블 흐름에서 벗어나는 은하 속도의 성분을 가리킨다.허블의 법칙에 따르면 은하는 우리로부터 거리에 비례하는 속도로 물러난다.

은하는 관측 가능한 공간 전체에 걸쳐 고르게 분포되지 않지만, 일반적으로 그룹이나 군집 단위로 발견되는데, 이 군집에서는 은하계가 서로 상당한 중력 효과를 발휘한다.이러한 중력의 끌어당김에서 발생하는 은하의 속도 분산은 보통 초당 수백 킬로미터에 이르지만, 풍부한 성단에서 1000 km/s 이상까지 상승할 수 있다.[2]이 속도는 허블 흐름에서 예상할 수 있는 열성 속도를 변화시킬 수 있으며 상대론적 도플러 효과를 통해 관찰된 물체의 적색 편향에 영향을 줄 수 있다.특이한 속도로 인한 도플러 레드시프트는

대략 어느 정도인가?

저속(작은 빨간색 변속 장치)용이것은 허블 흐름에서 나온 적색 편향과 우리 자신의 움직임 에 결합되어 관찰된 적색[3] 편향물을 준다.

(고려해야 할 중력 적색편향도 있을 수 있다.)[3]

우주학적으로 "접근" 물체의 방사상 속도는 다음과 같이 근사할 수 있다.

허블 흐름과 특이 속도 항 모두에서 기여를 하는 경우, 0 {\ H_ 허블 상수이고 d {\ 물체와의 거리

적색-공간 왜곡은 독특한 속도의 원인에 따라 우주 물체의 공간 분포가 길거나 평평해 보이게 할 수 있다.[4]"신의 손가락" 효과라고 불리는 연신술은 물체의 임의적인 열 운동으로 인해 발생하지만, 중력 인폴로부터 상관관계가 있는 특이한 속도가 평탄화 효과의 원인이다.[5]주된 결과는, 단일 은하의 거리를 결정할 때, 가능한 오차를 가정해야 한다는 것이다.이 오차는 거리가 늘어날수록 작아진다.예를 들어 Ia supernovae 유형의 조사에서 특이 속도는 0.5 전후의 적색 편차에 대한 측정에 상당한 영향을 미치며, 우주학적 파라미터를 계산할 때 몇 퍼센트의 오차가 발생한다.[3][6]

특이한 속도는 우주에 대한 유용한 정보도 포함할 수 있다.상관된 고유 속도와 질량 분포 사이의 연관성은 고유 속도 조사를 사용하여 우주론적 매개변수에 대한 제약조건을 결정하기 위한 도구로 제안되었다.[7][8]

참조

  1. ^ Schönrich, R.; Binney, J. (2010). "Local kinematics and the local standard of rest". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 403 (4): 1829–1833. arXiv:0912.3693. Bibcode:2010MNRAS.403.1829S. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.16253.x.
  2. ^ Girardi, M.; Biviano, A.; Giuricin, G.; Mardirossian, F.; Mezzetti, M. (1993). "Velocity dispersions in galaxy clusters". The Astrophysical Journal. 404: 38–50. Bibcode:1993ApJ...404...38G. doi:10.1086/172256.
  3. ^ a b c Davis, T. M.; Hui, L.; Frieman, J. A.; Haugbølle, T.; Kessler, R.; Sinclair, B.; Sollerman, J.; Bassett, B.; Marriner, J.; Mörtsell, E.; Nichol, R. C.; Richmond, M. W.; Sako, M.; Schneider, D. P.; Smith, M. (2011). "The Effect of Peculiar Velocities on Supernova Cosmology". The Astrophysical Journal. 741 (1): 67. arXiv:1012.2912. Bibcode:2011ApJ...741...67D. doi:10.1088/0004-637X/741/1/67.
  4. ^ Kaiser, N. (1987). "Clustering in real space and in redshift space". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 227 (1): 1–21. Bibcode:1987MNRAS.227....1K. doi:10.1093/mnras/227.1.1.
  5. ^ Percival, W. J.; Samushia, L.; Ross, A. J.; Shapiro, C.; Raccanelli, A. (2011). "Redshift-space distortions". Philosophical Transactions of the Royal Society A. 369 (1957): 5058–5067. Bibcode:2011RSPTA.369.5058P. doi:10.1098/rsta.2011.0370. PMID 22084293.
  6. ^ Sugiura, N.; Sugiyama, N.; Sasaki, M. (1999). "Anisotropies in Luminosity Distance". Progress of Theoretical Physics. 101 (4): 903–922. Bibcode:1999PThPh.101..903S. doi:10.1143/ptp.101.903.
  7. ^ Odderskov, I.; Hannestad, S. (1 January 2017). "Measuring the velocity field from type Ia supernovae in an LSST-like sky survey". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2017 (1): 60. arXiv:1608.04446. Bibcode:2017JCAP...01..060O. doi:10.1088/1475-7516/2017/01/060. S2CID 119255726.
  8. ^ Weinberg, D. H.; Mortonson, M. J.; Eisenstein, D. J.; Hirata, C.; Riess, A. G.; Rozo, E. (2013). "Observational probes of cosmic acceleration". Physics Reports. 530 (2): 87–255. arXiv:1201.2434. Bibcode:2013PhR...530...87W. doi:10.1016/j.physrep.2013.05.001. S2CID 119305962.

참고 항목