СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

- галактики, в к-рых заметны спиральныеветви; наиб. многочисл. тип наблюдаемых галактик. К С. г. относится, вчастности, Галактика, ближайшими к нам С. г. являются М 31 (туманностьАндромеды) и М 33 (туманность Треугольника).

Структура и состав спиральных галактик. В состав С. г. входятзвёзды с разл. возрастом и хим. составом, межзвёздный газ и межзвёзднаяпыль. Общая структура С. г. показана на рис. Плоская составляющая (1 )включает молодые звёзды и газопылевую среду и образует слой толщиной неск. парсек, расширяющийся на периферии. Спиральные ветви (2 )такжепринадлежат плоской составляющей. Диск (3 )содержит осн. массу звёздС. г. Изменение сглаженной плотности СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №1диска с радиусом r и координатой z, перпендикулярной его плоскости, r мин < r < r макс обычно следует закону:
СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №2

Здесь - плотность в центре диска,СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №3r0СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №42-5 кпк - радиальная шкала (характерный размер) диска, z0СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №50,3-1кпк - нолутолщина диска; z0 зависит от дисперсии скоростей звёздвдоль оси z. Закон СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №6описывает распределение плотности в изотермич.самогравитирующем диске. 0 слабо меняется вдоль r. В нек-рых С. г. на СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №7наблюдается «обрыв» - резкое падение яркости (плотности) диска. Балдж (4)- внутренняя наиб. яркая часть сферической (сфероидальной) составляющейС. г., содержащей старые звёзды с вытянутыми орбитами. Гало (5) - внеш. Вращение галактик, Скрытая масса). Ядерная область (6) - выделяющаясяпо яркости или структурным особенностям центр. часть С. г. (см. также Ядрагалактик). Спектр обычно содержит эмиссионные линии. В ядерной областичасто концентрируются молекулярный газ и связанные с ним области звездообразования. Ок. 1% С. г. обладают активными ядрами ( сейфе ртовские галактики). Эти ядра имеют широкие эмиссионные линии, свидетельствующие о быстрыхдвижениях газа, со скоростями в тысячи км/с, высокую светимость (обычнонеск. % от интегральной светимости С. г.), нетепловой непрерывный спектри переменность на разл. масштабах времени.

Содержание газа и звездообразование. Осн. масса межзвёздногогаза в С. г. присутствует в двух формах: нейтрального газа (HI) и молекулярногогаза (Н 2). В большинстве С. г. почти весь газ сосредоточен впределах оптич. диаметра диска, однако имеется ряд примеров существованияпротяжённой газовой оболочки вокруг галактик (М81, М83). Масса газа поотношению к интегральной массе С. г. в ср. падает от галактик типа Sc кSa. Под действием УФ-излучения горячих звёзд газ ионизуется, образуя протяжённые зоныНИ, хорошо заметные на фотографиях С. г. Поскольку горячие звёзды высокойсветимости являются короткоживущими, светимость С. г. в эмиссионных линияхслужит критерием интенсивности звездообразования. Др. наиб. часто используемымииндикаторами интенсивности звездообразования являются: показатели цвета(см. Астрофотометрия )С. г., исправленные за межзвёздное покраснение(см. Межзвёздное поглощение), светимость С. г. в УФ-области спектраили в далёкой ИК-области (СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №8= 10-103 мкм), где излучает пыль, нагреваемая молодыми звёздами. 0,01- 10СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №9/год(СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №10 кГ). В расчётена единицу массы интенсивность звездообразования уменьшается от галактикSc к Sa - в соответствии с относит. содержанием газа в этих С. г. Областизвездообразования образуют комплексы с характерным размером СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №110,5 кпк. В осн. они сосредоточены в спиральных ветвях С. г.

Спиральные ветви. Наблюдаемые свойства. Спиральные ветви (СВ)представляют области концентрации молодых звёзд и звёздных комплексов, 10-5-10-6 Гс). На фоне звёздного диска СВ выделяются повышенной яркостью и болееголубым цветом. Пыль часто образует длинные неровные прожилки, идущие вдольвнутр. кромки СВ, что интерпретируется как результат существования ударныхфронтов в межзвёздной среде. За редким исключением СВ являются закручивающимися, СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №12

Различают СВ флокуллентные и регулярные. Первые представляют собой совокупностьотдельных много-числ. коротких дуг, не продолжающих одна другую. Вторыепрослеживаются на большом протяжении, нередко более одного оборота. В этомслучае чаще всего наблюдаются две ветви. Обычно ветви С. г. содержат втой или иной пропорции признаки обоих структурных типов.

Механизм образования и поддержания спиральных ветвей. В дифференциальновращающемся диске галактики спиральная структура может быть долгоживущейв двух случаях: когда СВ непрерывно возникают и разрушаются и когда весьспиральный узор вращается с одинаковой угл. скоростью, в отличие от дискаС. г., т. е. не связан с ним жёстко. Первый вариант пригоден для объясненияфлокуллентных СВ, к-рые образуются, если в галактиках непрерывно возникаютлокальные очаги звездообразования. Дифференц. вращение растягивает их вдуги, пока они не потеряют яркость и не исчезнут с прекращением образованиямассивных звёзд. Концентрацию старых звёзд диска флоккулентные СВ не меняют.

Регулярные СВ рассматриваются как волновые образования в диске [идеяпринадлежит Б. Линдбладу (В. Lindblad)]. В процессе движения вокруг центраС. г. звёзды и газ периодически проходят через гребни волн. При этом регулярноменяется как плотность, так и скорости их движения. Анализ поля скоростейгаза С. г. (а для нашей Галактики - и звёзд) подтверждает волновой характерСВ. наиб. высокую амплитуду изменения плотности имеет газ, поскольку дисперсияскоростей газовых облаков (СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №1310км/с) в неск. раз ниже, чем звёзд диска, а столкновения газовых масс сопровождаютсяпотерей энергии. Повышение плотности газа в СВ является осн. причиной увеличенияинтенсивности звездообразования в них.

Разрабатывается неск. подходов к объяснению механизмов возбуждения иподдержания спиральных волн плотности (СВП) в С. г. Возможность существованияСВП как малых возмущений в гравитирующем бесстолкновит. (звёздном) дискевпервые была показана в работе К. Лина (С. Lin) и Ф. Шу (F. Shu). В наиб. СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №14

Здесь СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №15- волновое число, т - мода колебаний (число спиралей),СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №16 -угл. скорости вращения диска и СВП соответственно,СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №17- невозмущённая поверхностная плотность диска, cs - скоростьзвука или дисперсия скоростей,СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №18 -эпициклич. частота. Роль сил упругости в бесстолкновит. среде играют силыКориолиса. Знак k определяет направление вращения спиралей (закручивающиесяили раскручивающиеся СВ). Дисперсионное соотношение даёт два решения для k, соответствующих «коротким» и «длинным» волнам, к-рые отличаются помимо СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №19направлением распространения. Величина СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №20для бесстолкновит. газа может иметь значения в интервале СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №21. Области диска, где реализуются верхние и нижние пределы, наз. соответственновнешним и внутренним линдбладовскими резонансами, а область СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №22- коротацией. Короткие волны распространяются от коротации к резонансам, резонанс отсутствует, волнаотражается от центра, при этом может произойти её усиление. Волновой пакетраспространяется радиально со скоростью СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №23cs,проходя через диск за ~109 лет. Это обстоятельство, как и затуханиеСВП при появлении ударной волны в газе, заставляет искать механизмы усиленияили возбуждения колебаний. В качестве генератора СВП предлагались вращающийсябар (перемычка), если он имеется в С. г., а также наличие внешнего возмущающеготела (близкого спутника).

В альтернативном подходе, предложенном А. М. Фридманом, СВП имеют негравитационную, а гидродинамич. природу и генерируются в результате гидродинамич. v(r )(вблизи локального максимума кривой вращения). Возникающие при этомСВ имеют закручивающуюся форму, а их число определяется отношением СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №24, где СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ фото №25- перепад скорости. Наблюдения показывают, что локальный максимум на кривойвращения наблюдается в центр. части мн. галактик (напр., Галактика, М 31),хотя и не всех. По-видимому, единого механизма генерации СВП не существует.

Лит.: Воронцов-Вельяминов Б. А., Внегалактическая астрономия,2 изд., М., 1978; Рольфе К., Лекции по теории волн плотности, пер. с англ.,М., 1980; К r u i t Р. С. van der, Searle L., Surface photometry of edge-onspiral galaxies. 3. Properties of the three dimensional distribution oflight and mass in disk of spiral galaxies, «Astron. and Astrophys.», 1982,т. 110, p. 61; К е n n i с u t t R. C. J г., The rate of star formationin normal disc galaxies, «Astrophys. J.», 1983, v. 272, p. 54; F r i dm a n А. М. и др., Centrifugal instability in rotating shallow water andthe problem of the spiral structure in galaxies, «Phys. Lett.», 1985, v.109 A, p. 228; Ефремов Ю. Н. и др., Современные представления о природеспиральной структуры галактик, «УФН», 1989, т. 157, в. 4, с. 599. А.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

СПЛАВЫ →← СПИРАЛЬНОСТЬ

Смотреть что такое СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ в других словарях:

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

        гигантские звёздные системы, при наблюдениях в телескоп имеющие вид яркого ядра (большого, тесного скопления звёзд), из которого выходят спирал... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ, гигантские звёздные системы, при наблюдениях в телескоп имеющие вид яркого ядра (большого, тесного скопления звёзд), из к-рого... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (обозначаются S), один из основных типов галактик (до 50% от числа галактик). Масса спиральных галактик до ~1012 МD. Каждая спиральная галактика имеет ядро, уплощенный диск, в котором располагаются спиральные ветви, и сферическую составляющую, ослабевающую к периферии (галактическую корону). Звезды и межзвездное вещество спиральных галактик вращаются вокруг ядра.<br><br><br>... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (обозначаются S) - один из основных типов галактик (до 50% от числа галактик). Масса спиральных галактик до ~1012 МD. Каждая спиральная галактика имеет ядро, уплощенный диск, в котором располагаются спиральные ветви, и сферическую составляющую, ослабевающую к периферии (галактическую корону). Звезды и межзвездное вещество спиральных галактик вращаются вокруг ядра.<br>... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

- (обозначаются S) - один из основных типов галактик(до 50% от числа галактик). Масса спиральных галактик до ~1012 МD. Каждаяспиральная галактика имеет ядро, уплощенный диск, в котором располагаютсяспиральные ветви, и сферическую составляющую, ослабевающую к периферии(галактическую корону). Звезды и межзвездное вещество спиральных галактиквращаются вокруг ядра.... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ

(обозначаются S), один из осн. типов галактик (до 50% от числа галактик). Масса С. г. до ~ 1012 масс Солнца. Каждая С. г. имеет ядро, уплощенный диск, ... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (S ГАЛАКТИКИ)

один из основных (до 50%) типов галактик, масса до триллиона масс Солнца, а звезд до 100-150 млрд. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006.... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (ОБОЗНАЧАЮТСЯ S)

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (обозначаются S), один из основных типов галактик (до 50% от числа галактик). Масса спиральных галактик до ~1012 МD. Каждая спиральная галактика имеет ядро, уплощенный диск, в котором располагаются спиральные ветви, и сферическую составляющую, ослабевающую к периферии (галактическую корону). Звезды и межзвездное вещество спиральных галактик вращаются вокруг ядра.... смотреть

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (ОБОЗНАЧАЮТСЯ S)

СПИРАЛЬНЫЕ ГАЛАКТИКИ (обозначаются S) , один из основных типов галактик (до 50% от числа галактик). Масса спиральных галактик до ~1012 МD. Каждая спиральная галактика имеет ядро, уплощенный диск, в котором располагаются спиральные ветви, и сферическую составляющую, ослабевающую к периферии (галактическую корону). Звезды и межзвездное вещество спиральных галактик вращаются вокруг ядра.... смотреть

T: 204