Кольцевая галактика "Колесо": столкновение и эволюция.
Cartwheel Galaxy
Галактика Колесо в созвездии Скульптора: уникальная структура с двумя кольцами, активным звездообразованием и сложной динамикой. Открыта Фрицем Цвикки в 1941 году.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Линзовидная галактика и кольцевая галактика в созвездии Скульптор.
Lenticular galaxy and ring galaxy in the constellation Sculptor
Она была открыта Фрицем Цвикки в 1941 году. Цвикки считал своё открытие "одной из самых сложных структур, требующих объяснения на основе звёздной динамики". Третий справочный каталог ярких галактик (RC3) измерил изофотальный диаметр D25 для галактики Колесо на уровне около 60,9 угловых секунд.
It was discovered by Fritz Zwicky in 1941. Zwicky considered his discovery "one of the most complicated structures awaiting its explanation on the basis of stellar dynamics." The Third Reference Catalogue of Bright Galaxies (RC3) measured a D25 isophotal diameter for the Cartwheel Galaxy at about 60.9 arcseconds,
Структуры
Структура галактики Колесо отмечена как чрезвычайно сложная и сильно искажённая. Колесо состоит из двух колец: внешнего кольца, где происходит интенсивное звездообразование из-за сжатия газа и пыли; и внутреннего ядерного кольца, окружающего галактический центр. Внутри ядерного кольца также присутствует кольцо тёмной поглощающей пыли. Несколько оптических рукавов или "спиц" соединяют внешнее кольцо с внутренним. Наблюдения показывают наличие как нетермического радиоконтинуума, так и оптических спиц, но они, по-видимому, не совпадают.
The structure of the Cartwheel Galaxy is noted to be extremely complicated and heavily disturbed. The Cartwheel consists of two rings: the outer ring, the site of massive ongoing star formation due to gas and dust compression; and the inner nucleic ring that surrounds the galactic center. A ring of dark absorbing dust is also present in the nucleic ring. Several optical arms or “spokes” are seen connecting the outer ring to the inner. Observations show the presence of both non thermal radio continuum and optical spokes, but the two do not seem to overlap.
Эволюция
Галактика когда-то была нормальной спиральной галактикой, прежде чем, по всей видимости, она столкнулась «лоб в лоб» с меньшим спутником, примерно 200-300 миллионов лет назад, если исходить из того, как мы видим систему сейчас. Можно отметить, что галактика начинает возвращать себе форму обычной спиральной галактики, с рукавами, расходящимися от центрального ядра. Известно, что она связана с группой посредством хвоста нейтрального водорода (HI), соединяющего G3 с галактикой «Колесо». Благодаря наличию этого HI-хвоста, широко распространено мнение, что G3 является галактикой-"пулей", которая пронзила диск «Колеса», создав его нынешнюю форму, а не G1 или G2. Эта гипотеза согласуется с размером и предполагаемым возрастом текущей структуры (~300 миллионов лет, как упоминалось ранее). Учитывая близость G1 и G2 к «Колесу», более вероятно, что вторгшейся галактикой является G3, находящаяся на расстоянии около 88 кпц (~287 000 световых лет). Картографирование хвостов нейтрального водорода чрезвычайно полезно для определения галактик-"виновников" в подобных случаях, когда ответ не очевиден. Газ водорода, будучи самым легким и распространенным газом в галактиках, легко отрывается от родительских галактик под действием гравитационных сил. Подтверждение этому можно найти в галактиках «Медуза» и «Комета», подвергающихся гравитационному эффекту, известному как срыв давлением (ram pressure stripping), а также в других галактиках с приливными хвостами и потоками звездообразования, связанными со столкновениями и слияниями. Срыв давлением почти всегда приводит к появлению тянущихся хвостов газа HI, когда галактика падает в скопление галактик, в то время как слияния и столкновения, подобные столкновению с «Колесом», часто создают ведущие хвосты, поскольку гравитация галактики-"виновника" притягивает и вытягивает газ "жертвы" в направлении своего движения. Ожидается, что существующая структура «Колеса» разрушится в течение следующих нескольких сотен миллионов лет, поскольку оставшийся газ, пыль и звезды, не покинувшие галактику, начнут падать обратно к центру. Вероятно, галактика восстановит спиральную форму после завершения процесса падения вещества и формирования спиральных волн плотности. Это возможно только в том случае, если спутники G1, G2 и G3 останутся на достаточном расстоянии и не столкнутся с «Колесом».
The galaxy was once a normal spiral galaxy before it apparently underwent a head on “bullseye” style collision with a smaller companion approximately 200 300 million years prior to how we see the system today. It can be noted that the galaxy is beginning to retake the form of a normal spiral galaxy, with arms spreading out from a central core. is known to be associated with the group through an HI tail that connects G3 to the cartwheel. Due to the presence of the HI tail, it is widely believed that G3 is the “bullet” galaxy that plunged through the disk of the cartwheel, creating its current shape, not G1 or G2. This hypothesis makes sense given the size and predicted age of the current structure (~300 million years old as mentioned before). Considering how close G1 and G2 are to the Cartwheel still, it is much more widely believed that the roughly 88 kpc (~287,000 light years) distant G3 is the intruding galaxy. Neutral hydrogen tail mapping is extremely useful in determining “culprit” galaxies in similar cases where the answer is relatively unclear. Hydrogen gas, being the lightest and most abundant gas in galaxies, is easily torn away from parent galaxies through gravitational forces. Evidence of this can be seen in the Jellyfish Galaxy and the Comet Galaxy, which are undergoing a type of gravitational effect called ram pressure stripping, and other galaxies with tidal tails and star forming stellar streams associated with collisions and mergers. Ram pressure stripping will almost always cause trailing dominant tails of HI gas as a galaxy infalls into a galaxy cluster, while mergers and collisions like the cartwheel often create leading dominant tails as the culprit galaxy’s gravity attracts and pulls on the victim galaxy’s gas in the direction of the culprit's motion. The existing structure of the cartwheel is expected to disintegrate over the next few hundred million years as the remaining gas, dust and stars that haven’t escaped the galaxy begin to infall back towards the center. It is likely that the galaxy will regain a spiral shape after the infall process completes and spiral density waves have a chance to reform. This is only possible if companions G1, G2 and G3 remain distant and do not undergo an additional collision with the cartwheel.
Рентгеновские источники
Необычная форма Галактики Колесо может быть вызвана столкновением с меньшей галактикой, подобной одной из тех, что видны в левом нижнем углу изображения. Последний всплеск звездообразования (образование звёзд из-за волн сжатия) осветил внешний край Колеса, диаметр которого превышает диаметр Млечного Пути. Звездообразование в галактиках, испытывающих всплески звездообразования, таких как Галактика Колесо, приводит к формированию крупных и чрезвычайно ярких звёзд. Когда массивные звёзды взрываются как сверхновые, они оставляют после себя нейтронные звёзды и чёрные дыры. Некоторые из этих нейтронных звёзд и чёрных дыр имеют близкие звёзды-компаньоны и становятся мощными источниками рентгеновского излучения, поглощая материю от своих компаньонов (также известные как ультра- и гиперяркие источники рентгеновского излучения). Самые яркие источники рентгеновского излучения, вероятно, являются чёрными дырами с звёздами-компаньонами и проявляются в виде белых точек, расположенных вдоль края рентгеновского изображения. Галактика Колесо содержит исключительно большое количество этих двойных систем, состоящих из чёрной дыры и звезды, излучающих рентгеновские лучи, поскольку в кольце образовалось множество массивных звёзд.
The unusual shape of the Cartwheel Galaxy may be due to a collision with a smaller galaxy such as one of those in the lower left of the image. The most recent star burst (star formation due to compression waves) has lit up the Cartwheel rim, which has a diameter larger than that of the Milky Way. Star formation via starburst galaxies, such as the Cartwheel Galaxy, results in the formation of large and extremely luminous stars. When massive stars explode as supernovas, they leave behind neutron stars and black holes. Some of these neutron stars and black holes have nearby companion stars, and become powerful sources of X rays as they pull matter off their companions (also known as ultra and hyperluminous X ray sources). The brightest X ray sources are likely black holes with companion stars, and appear as the white dots that lie along the rim of the X ray image. The Cartwheel contains an exceptionally large number of these black hole binary X ray sources, because many massive stars formed in the ring.