처녀자리 초은하단
Virgo Supercluster처녀자리 초은하단 | |
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![]() 로컬 슈퍼클러스터 내의 선택된 그룹 및 클러스터에 대한 로컬 그룹으로부터의 거리 | |
관찰 데이터(Epoch J2000) | |
모구조 | 라니아케아 초은하단 |
레드시프트 | 도플러 시프트 |
결합질량 | ~1.48 × 1015[1] M☉ |
명도(지정) | 3×1012 (합계) |
기타 명칭 | |
로컬 슈퍼클러스터, LSC, LS | |
처녀자리 초은하단(Virgo SC) 또는 국부 초은하단(LSC 또는 LS)은 처녀자리 은하단과 국부 은하단(Local Group)을 포함한 은하들의 집합체입니다.직경 33메가파섹(1억1000만 광년) 내에 최소 100개의 은하군과 은하단이 위치해 있습니다.처녀자리 SC는 관측 가능한 우주에 있는 약 천만 개의 초은하단 중 하나이며 은하 필라멘트인 물고기자리-고래자리 초은하단 복합체에 있습니다.
2014년 연구에 따르면 처녀자리 초은하단은 거대 유인체를 [2]중심으로 한 국부 초은하단 용어의 더 크고 경쟁적인 명칭인 라니아케아(Laniakea)의 잎에 불과합니다.
배경
1863년 윌리엄과 존 허셜이 발표한 최초의 큰 성운 표본을 시작으로, 처녀자리(북은하 극 근처)에 성운장이 현저하게 초과되어 있는 것으로 알려져 있습니다.1950년대에 프랑스계 미국인 천문학자 제라르 앙리 드 보쿨레는 1953년에 "국부 초은하"라는 용어를 만든 대규모 은하와 같은 구조를 나타낸다고 주장했고, 1958년에 "국부 초은하단" (LSC[3]), 1959년에 그의 저서 "사람들의 별들"로 바꿨다.1960년대와 1970년대에 국부 초은하단([5]LS)이 실제로 은하들의 구조인지 우연한 정렬인지에 대한 논쟁이 계속되었다.이 문제는 1970년대 후반과 1980년대 초반의 대규모 적색편이 조사를 통해 해결되었는데, 이 조사는 설득력 있게 초은하 [6]평면을 따라 은하의 평평한 집중을 보여주었다.
구조.
1982년 포괄적인 논문에서 R. Brent Tully는 LS의 기본 구조에 관한 연구의 결론을 제시했다.그것은 두 개의 구성 요소로 구성되어 있습니다: 눈에 띄게 평평한 원반에는 초은하들의 3분의 2가 들어 있고, 나머지 [7]3분의 1을 포함하고 있는 대략적인 구형의 후광이 있습니다.디스크 자체는 최소 6대 1, 최대 9대 1의 [8]장축/단축 비율을 가진 얇은(약 1Mpc) 타원체입니다.2003년 6월에 발표된 5년간의 2도장 은하 적색편이 조사(2dF)의 데이터를 통해 천문학자들은 LS를 다른 초은하단과 비교할 수 있게 되었다.LS는 비교적 작은 크기의 전형적인 불량(고밀도 코어 없음) 슈퍼클러스터를 나타냅니다.그것은 은하와 가난한 [1]그룹의 필라멘트로 둘러싸인 가운데에 하나의 풍부한 은하단을 가지고 있습니다.로컬 그룹은 화로자리 클러스터에서 처녀자리 [6]클러스터로 이어지는 작은 필라멘트로 LS의 외곽에 위치합니다.처녀자리 초은하단의 부피는 국부 은하단의 약 7000배 또는 은하수의 1,000억 배입니다.
은하 분포
LS에 있는 은하의 수 밀도는 처녀자리 은하단 근처의 중심에서 거리의 제곱에 따라 감소하며, 이는 이 은하단이 무작위로 위치해 있지 않음을 암시합니다.전반적으로, 대부분의 발광 은하(절대 등급 -13 미만)는 소수의 구름(은하 성단 그룹)에 집중되어 있습니다.98%는 다음과 같은 11개의 구름에서 찾을 수 있습니다(빛나는 은하의 수가 감소하는 순서대로 표시됨).꽃게자리, 처녀자리 성단, 처녀자리 II(남쪽 확장), 사자자리 II, 처녀자리 III, 크레이터(NGC 3672), 사자자리 I, 작은 사자자리(NGC 2841), 드라코(NGC 5907), 개미자리(NGC 2997), NGC 5643.원반 안에 있는 발광 은하 중 1/3은 처녀자리 은하단에 있고, 나머지는 개자리 베나티 구름과 처녀자리 II 구름, 그리고 다소 하찮은 NGC 5643 그룹에서 발견됩니다.또한 헤일로에 있는 발광은하는 소수의 구름에 집중되어 있습니다(94%는 7개의 구름).이 분포는 "초은하면의 부피의 대부분이 큰 보이드"[8]임을 나타낸다.관찰된 분포와 일치하는 유용한 비유는 비누 거품의 비유입니다.평탄한 성단과 초성단은 거품의 교차점에서 발견되는데,[9] 거품은 크고 대략 구형(지름 20-60 Mpc 정도)의 공간이다.긴 필라멘트 구조가 우세해 보인다.그 예로는 LS에 가장 가까운 슈퍼클러스터인 히드라-센타우루스 슈퍼클러스터가 있습니다.이 슈퍼클러스터는 약 30Mpc의 거리에서 시작하여 [10]60Mpc까지 확장됩니다.
우주론
대규모 역학
1980년대 후반부터 국부 그룹뿐만 아니라 적어도 50Mpc의 거리에 있는 모든 물질들이 노마 클러스터(Abell 3627)[11] 방향으로 약 600km/s의 벌크 흐름을 경험하고 있는 것이 명백해졌다.Lynden-Bell et al.(1988)은 이 원인을 "위대한 매력자"라고 명명했다.거대 유인체는 이제 처녀자리 초은하단(국부성단을 포함)과 히드라-센타우루스 초은하단, 파보-인더스 초은하단, 그리고 나스성단을 포함하는 "라니아"라고 불리는 훨씬 더 큰 은하단 구조의 질량 중심인 것으로 알려져 있습니다.
Great Agractor는 전체 슈퍼클러스터와 함께 섀플리 [12]어트랙터의 중심을 중심으로 섀플리 슈퍼클러스터를 향해 이동하고 있는 것으로 나타났습니다.
암흑 물질
LS는 총질량 M and15M☉ 10과 총광학 광도 L 3 3×[1]10을12L☉ 가진다.이는 태양비의 약 300배에 달하는 질량 대 빛의 비율을 산출한다.M☉/L☉ = 1) 다른 [13][14]초클러스터에 대해 얻은 결과와 일치하는 수치이다.이에 비해 우리은하의 질량 대 빛의 비율은 태양 절대등급 [15]4.83, 우리은하 절대등급 [16]-20.9, 우리은하 1.2512×10으로 가정할 때 63.8이다. M이 비율들은 우주에 많은 양의 암흑 물질이 존재한다는 것을 지지하는 주요 주장들 중 하나이다☉;[17] 만약 암흑 물질이 존재하지 않는다면, 훨씬 더 작은 질량 대 빛의 비율이 예상될 것이다.
지도
도표
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레퍼런스
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- ^ R. Brent Tully; Hélène Courtois; Yehuda Hoffman; Daniel Pomarède (2 September 2014). "The Laniakea supercluster of galaxies". Nature (published 4 September 2014). 513 (7516): 71–73. arXiv:1409.0880. Bibcode:2014Natur.513...71T. doi:10.1038/nature13674. PMID 25186900. S2CID 205240232.
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추가 정보
- Tully, Brent (1982). "The Local Supercluster". Astrophys. J. 257: 389–422. Bibcode:1982ApJ...257..389T. doi:10.1086/159999.
- Lynden-Bell, D.; et al. (1988). "Spectroscopy and photometry of elliptical galaxies. V — Galaxy streaming toward the new supergalactic center". Astrophysical Journal. 326: 19–49. Bibcode:1988ApJ...326...19L. doi:10.1086/166066.
외부 링크
- 천체물리학자인 리처드 파월이 만든 웹사이트인 The Atlas of the Universe는 우리 지역 우주의 지도를 다양한 척도로 보여준다.