Обнаружена древнейшая спиральная галактика


Координаты: 12ч 22м 54.90с, +15° 49′ 20.57″
M 100
Галактика

История исследования
Открыватель Пьер Мешен
Дата открытия 15 марта 1781
Обозначения M 100

,
Messier 100
,
Мессье 100
,
NGC 4321
,
IRAS12204+1605
,
UGC 7450
,
ZWG 99.30
,
MCG 3-32-15
,
VCC 596
,
KUG 1220+160
,
PGC 40153

Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0)
Созвездие Волосы Вероники
Прямое восхождение 12ч 22м 54.899с
Склонение +15° 49′ 20.57″
Видимые размеры 7, 5′ × 6, 1′
Видимая звёздная величина mV 9, 3
Фотографическая звёздная величина mB 10, 1
Характеристики
Тип SAB(s)bc
Красное смещение +0, 005250 ± 0, 000017
Угловое положение 30°
Поверхностная яркость 13, 3

Messier 100

(англ.
M 100
,
NGC 4321
, рус.
Мессье 100
, другие обозначения — IRAS12204+1605, UGC 7450, ZWG 99.30, MCG 3-32-15, VCC 596, KUG 1220+160, PGC 40153) — спиральная галактика с перемычкой (SBbc) в созвездии Волосы Вероники
.
Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции нового общего каталога

. M 100 до и после корректировки аберрации зеркала телескопа Хаббл.

Характеристики

Галактика находится на расстоянии 150 миллионов световых лет] от нас. Она содержит более 100 миллиардов звёзд, и по своему типу напоминает наш Млечный Путь. Галактика довольно хорошо изучена, ей посвящено множество научных работ. Астрономами выполнена номенклатура 411 объектов в системе M 100.]

Весной 1994 года телескоп Хаббл производил поиск цефеид в галактике. Было найдено 20 цефеид, на тот момент M 100 была самой далекой галактикой, в которой нашли цефеиды.]

Начиная с 1901 года, в M 100 было зарегистрировано пять вспышек сверхновых: SN 1901B, SN 1914A, SN 1959E, SN 1979C и SN 2006X

.

Наблюдательные данные, физические характеристики галактики Водоворот

История исследования
ОткрывательШарль Мессье
Дата открытия13 октября 1773 года
ОбозначенияМ51, NGC 5194/5195, Arp 85
Наблюдательные данные
ТипСпиральная галактика
Прямое восхождение13ч 29м 52.6с
Склонение+47° 11′ 44″
Расстояние23 ± 4 млн св. года (7,1 ± 1,2Мпк)
СозвездиеГончие Псы

Галактику Водоворот легко найти, потому что располагается возле известнейшего астеризма Большой ковш. Смотрите в 3.5 градусах юго-западнее Эта Большой Медведицы (конец ручки астеризма).

Проведите линию от Эта Большой Медведицы к Сердцу Карла (Альфа Гончих Псов) и выйдете на М51. При хороших условиях за галактикой можно наблюдать в бинокль. Она яркая и повернута к нам «лицом», поэтому выступает популярным объектом среди любителей.

В бинокль 10 х 50 заметите яркое светлое пятно. В маленьком телескопе показывается диффузная область света с ярким центром. Ядро проявляется в 8-дюймовый телескоп, в котором также можно разглядеть крупные орел с темными пылевыми линиями и спиральными рукавами. Рядом видна и меньшая галактика NGC 5195, но объединяющий их мост различим лишь в профессиональное оборудование.

Водоворот (М51)

Водоворот (М51)

Начиная с 12-дюймовых инструментов можно увидеть спиральные полосы районов H II, а также светлую линию, соединяющую М51 с соседом. Благоприятный период для обзора – весна.

Первым галактику Водоворот нашел Лорд Росс в 1845 году в 72-дюймовый рефлектор. Он также точно отобразил ее внешний вид, поэтому ее привыкли называть «галактикой Росса».

Первый эскиз «туманности», опубликованный в 1850 году лордом Россом

Первый эскиз «туманности», опубликованный в 1850 году лордом Россом

В 1920-х годах Эдвин Хаббл удивил мир, доказав, что «спиральные туманности» – это отдельные далекие галактики. Галактика Водоворот выступает ярчайшим членом группы М51. Это небольшая галактическая группа, куда входят М63, а также NGC 5023 и NGC 5229.

М 51 относится к классу Сейферт-2 – активная галактика с квазароподобным ядром, отличающаяся высоким уровнем поверхностной яркости. Заметно, что М 51 в созвездии Гончих Псов активно контактирует со своим меньшим соседом NGC 5195. Это карликовая галактика, подключенная к Водовороту приливным пылевым мостом.

Наличие приливного взаимодействия смогли выявить только с появлением радиоастрономии. Ученые считают, что это приводит к новым волнам рождения звезд. Газообразный водород сжимается и создает звездные колыбели. Однажды галактики объединятся, но перед этим еще несколько раз пройдут сквозь друг друга.

За всю историю наблюдений галактики Водоворот было зафиксировано три сверхновых: SN 1994I (тип Ic), SN 2005cs (тип II) и SN 2011dh.

Последняя – сверхновая II с величиной 14.2. Именно она помогла вычислить правильную дистанцию к галактике. Также была замечена сверхновая в NGC 5195 8 апреля 1945 года. SN 1945А достигла величины 14.

Сверхновые сыграли важную роль в оценке углового диаметра галактики (11.2 угловых минут), а также пространственного радиуса (43000 световых лет).

М 51 занимает 35% размера Млечного Пути, а по массе превосходит солнечную в 160 миллиардов раз.

Литература

  1. E. L. Allard, R. F. Peletier, and J. H. Knapen
    Cool Gas and Massive Stars: The Nuclear Ring in M 100 (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2005. — DOI:10.1086/498264 — arΧiv:astro-ph/0509773
  2. Stefan Immler, Robert A. Fesen, Schuyler D. Van Dyk, Kurt W. Weiler, Robert Petre, Walter H. G. Lewin, David Pooley, Wolfgang Pietsch, Bernd Aschenbach, Molly C. Hammell, and Gwen C. Rudie
    Late-Time X-Ray, UV, and Optical Monitoring of Supernova 1979C (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2005. — DOI:10.1086/432869 — arΧiv:astro-ph/0503678
  3. Olivier Hernandez, Hervé Wozniak, Claude Carignan, Philippe Amram, Laurent Chemin, and Olivier Daigle
    On the Relevance of the Tremaine-Weinberg Method Applied to an Hα Velocity Field: Pattern Speed Determination in M 100 (NGC 4321) (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2005. — DOI:10.1086/431964 — arΧiv:astro-ph/0505384
  4. Michael W. Regan, Michele D. Thornley, Stuart N. Vogel, Kartik Sheth, Bruce T. Draine, David J. Hollenbach, Martin Meyer, Daniel A. Dale, Charles W. Engelbracht, Robert C. Kennicutt, Lee Armus, Brent Buckalew, Daniela Calzetti, Karl D. Gordon, George Helou, Claus Leitherer, Sangeeta Malhotra, Eric Murphy, George H. Rieke, Marcia J. Rieke, and J. D. Smith
    The Radial Distribution of the Interstellar Medium in Disk Galaxies: Evidence for Secular Evolution (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2006. — DOI:10.1086/505382
  5. B. W. Holwerda, M. Meyer, M. Regan, D. Calzetti, K. D. Gordon, J. D. Smith, D. Dale, C. W. Engelbracht, T. Jarrett, M. Thornley, C. Bot, B. Buckalew, R. C. Kennicutt, and R. A. González
    Gaps in the Cloud Cover? Comparing Extinction Measures in Spiral Disks (англ.)//
    The Astronomical Journal
    . — 2007. — DOI:10.1086/521824 — arΧiv:0707.4167
  6. Xiaofeng Wang, Weidong Li, Alexei V. Filippenko, Kevin Krisciunas, Nicholas B. Suntzeff, Junzheng Li, Tianmeng Zhang, Jingsong Deng, Ryan J. Foley, Mohan Ganeshalingam, Tipei Li, YuQing Lou, Yulei Qiu, Rencheng Shang, Jeffrey M. Silverman, Shuangnan Zhang, and Youhong Zhang
    Optical and Near-Infrared Observations of the Highly Reddened, Rapidly Expanding Type Ia Supernova SN 2006X in M 100 (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2008. — DOI:10.1086/526413 — arΧiv:0708.0140
  7. Arlin P. S. Crotts and David Yourdon
    The Nature and Geometry of the Light Echo from SN 2006X (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2008. — DOI:10.1086/592318 — arΧiv:0804.2030
  8. Fumi Egusa, Kotaro Kohno, Yoshiaki Sofue, Hiroyuki Nakanishi, and Shinya Komugi
    Determining Star Formation Timescale and Pattern Speed in Nearby Spiral Galaxies (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2009. — DOI:10.1088/0004-637X/697/2/1870 — arΧiv:0904.3121
  9. C. D. Wilson, B. E. Warren, F. P. Israel, S. Serjeant, G. Bendo, E. Brinks, D. Clements, S. Courteau, J. Irwin, J. H. Knapen, J. Leech, H. E. Matthews, S. Mühle, A. M. J. Mortier, G. Petitpas, E. Sinukoff, K. Spekkens, B. K. Tan, R. P. J. Tilanus, A. Usero, P. van der Werf, T. Wiegert, and M. Zhu
    The James Clerk Maxwell Telescope Nearby Galaxies Legacy Survey. I. Star-Forming Molecular Gas in Virgo Cluster Spiral Galaxies (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2009. — DOI:10.1088/0004-637X/693/2/1736 — arΧiv:0812.1718
  10. Sharon E. Meidt, Eva Schinnerer, Johan H. Knapen, Albert Bosma, E. Athanassoula, Kartik Sheth, Ronald J. Buta, Dennis Zaritsky, Eija Laurikainen, Debra Elmegreen, Bruce G. Elmegreen, Dimitri A. Gadotti, Heikki Salo, Michael Regan, Luis C. Ho, Barry F. Madore, Joannah L. Hinz, Ramin A. Skibba, Armando Gil de Paz, Juan-Carlos Muñoz-Mateos, Karín Menéndez-Delmestre, Mark Seibert, Taehyun Kim, Trisha Mizusawa, Jarkko Laine, and Sébastien Comerón
    Reconstructing the Stellar Mass Distributions of Galaxies Using S4G IRAC 3.6 and 4.5 μm Images. I. Correcting for Contamination by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Hot Dust, and Intermediate-age Stars (англ.)//
    The Astrophysical Journal
    . — 2012. — DOI:10.1088/0004-637X/744/1/17 — arΧiv:1110.2683

Ссылки

  • Информация на английском и французском из оригинального Нового общего каталога
  • Информация (англ.) из Пересмотренного Нового общего каталога
  • SIMBAD (англ.)
  • VizieR (англ.)
  • NASA/IPAC Extragalactic Database (англ.)
  • Список публикаций, посвящённых NGC 4321
  • M 100 на WikiSky
;Объекты Мессье
M 1 • M 2 • M 3 • M 4 • M 5 • M 6 • M 7 • M 8 • M 9 • M 10 • M 11 • M 12 • M 13 • M 14 • M 15 • M 16 • M 17 • M 18 • M 19 • M 20 • M 21 • M 22 • M 23 • M 24 • M 25 • M 26 • M 27 • M 28 • M 29 • M 30 • M 31 • M 32 • M 33 • M 34 • M 35 • M 36 • M 37 • M 38 • M 39 • M 40 • M 41 • M 42 • M 43 • M 44 • M 45 • M 46 • M 47 • M 48 • M 49 • M 50 • M 51 • M 52 • M 53 • M 54 • M 55 • M 56 • M 57 • M 58 • M 59 • M 60 • M 61 • M 62 • M 63 • M 64 • M 65 • M 66 • M 67 • M 68 • M 69 • M 70 • M 71 • M 72 • M 73 • M 74 • M 75 • M 76 • M 77 • M 78 • M 79 • M 80 • M 81 • M 82 • M 83 • M 84 • M 85 • M 86 • M 87 • M 88 • M 89 • M 90 • M 91 • M 92 • M 93 • M 94 • M 95 • M 96 • M 97 • M 98 • M 99 • M 100 • M 101 • M 102 • M 103 • M 104 • M 105 • M 106 • M 107 • M 108 • M 109 • M 110
Каталоги Мессье • туманностей • Общий каталог туманностей и скоплений • Новый общий (Пересмотренный) • Индекс-каталог • Гершель 400 • Колдуэлла
◄ NGC 4316 | NGC 4318 | NGC 4319 | NGC 4320 | NGC 4321
| NGC 4322 | NGC 4323 | NGC 4324 | NGC 4325 ►

Галактика Андромеды сожрала сестру нашего Млечного Пути

Галактика Андромеды, наш ближайший сосед, оказывается, скрывает весьма темное прошлое. Астрономы из Мичиганского университета выяснили, что около двух миллиардов лет назад Андромеда поглотила сестру нашего Млечного пути. Все так, у нашей галактики была сестра и Андромеда ее сожрала.

Ученые давно подозревают, что за свою историю Андромеда могла поглотить множество других более мелких галактик, располагавшихся возле нее. На это указывали особенности ее гало или ореола, представляющего собой газообразную атмосферу, окружающую галактики. Однако исследователи не могли понять, насколько прожорливой оказалась Андромеда и сколько именно соседей за время своего существования она поглотила. С помощью компьютерного моделирования ученые из Мичиганского университета выяснили, что внешняя часть ореола Андромеды в большей степени состоит из остатка весьма крупной галактики, с которой Андромеда безжалостно разделалась.

«Астрономы изучают местную группу галактик (в нее ходят Млечный Путь, Андромеда и их соседи) уже очень давно. Для нас оказалось полной неожиданностью новость о том, что у Млечного Пути была сестра-близнец. Мы даже не догадывались о ее существовании», — комментирует Эрик Белл, соавтор научной статьи, опубликованной в журнале Nature Astronomy, где описывается данное открытие.

Исследователи сообщают, что сестра Млечного Пути, получившая название M32p, была весьма массивной галактикой, по размерам составлявшая 1/3 от Андромеды и Млечного Пути. Открытие ученых позволяет если не решить, то хотя бы предложить решение для еще одной интересной загадки. Рядом с галактикой Андромеды находится более компактная галактика-сателлит M32. Она была открыта в 1749 году французским астрономом Ле Жантилем. Долгое время ученые не могли понять, откуда мог появиться этот спутник Андромеды. Теперь же исследователи предполагают, что плотная компактная галактика M32 на самом деле является остатками галактики M32p – сестры Млечного Пути.

«M32 – очень странная галактика. Она выглядит как обычная старая компактная эллиптическая галактика, однако при более тщательном исследовании оказывается, что в ней содержится множество молодых звезд. Это одна из самых компактных галактик в обозримой Вселенной. Другой как она просто нет», — добавляет Белл.

Открытие ученых не только пополняет наши знания о Вселенной и о том, как появляются и развиваются галактики, оно также открывает нам глаза на то, насколько «кровожадной» является соседняя Андромеда. В конце концов наш Млечный Путь ожидает та же судьба, что и M32. Примерно через 4,7 миллиарда лет Андромеда столкнется с нашей галактикой, образовав новую мегагалктику, которую ученые прозвали Млекомедой.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: