Магелланов поток

редактировать
Не путать с Магеллановым мостом.
Магелланов поток
Тип объекта Межгалактическое высокоскоростное облако
Данные наблюдений ( Эпоха J2000.0 )
Созвездие Дорадо, Менса, Скульптор   Отредактируйте это в Викиданных
Прямое восхождение 00 ч 32 м
Склонение -30,0 °
[ редактировать в Викиданных ]

Магелланы поток представляет собой поток высокой скорости облаков газа, проходящих от больших и малых Магеллановых облаков выше 100 ° через Галактический южный полюс Галактики. Поток содержит газообразный элемент, названный ведущим плечом. Ручей был замечен в 1965 году, а его связь с Магеллановыми облаками была установлена ​​в 1974 году.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Открытие и ранние наблюдения
  • 2 модели
  • 3 Недавние наблюдения
  • 4 См. Также
  • 5 ссылки
  • 6 Дальнейшее чтение
    • 6.1 Последние модели
  • 7 Внешние ссылки
Открытие и ранние наблюдения
Карта наблюдений Хаббла, наложенная на съемку LAB, отслеживающая происхождение Магелланова потока.

В 1965 году в районе Магеллановых облаков были обнаружены газовые облака с аномальной скоростью. Газ тянется по небу как минимум на 180 градусов. Это соответствует 180 кпк (600 000 световых лет ) на приблизительном расстоянии 55 кпк (180 000 световых лет ). Газ очень коллимирован и полярен по отношению к Млечному Пути. Диапазон скоростей огромен (от -400 до 400 км с -1 по отношению к местным стандартным Покоя ) и модели скорости не следуют остальные Млечного Пути. Следовательно, это было определено как классическое высокоскоростное облако.

Однако газ не был нанесен на карту, и связь с двумя Магеллановыми облаками не была установлена. Магелланов поток как таковой был обнаружен Ванье и Риксоном в 1972 году как газообразный элемент с нейтральным водородом (HI) около Магеллановых облаков. Его связь с Магеллановыми облаками была установлена ​​Мэтьюсоном и др. в 1974 г.

Благодаря близости Магеллановых Облаков и способности разрешать отдельные звезды и их параллаксы, а также собственное движение, последующие наблюдения дали полную 6-мерную информацию о фазовом пространстве обоих облаков (с очень большими относительными ошибками для поперечных скоростей). Это позволило рассчитать вероятную орбиту Большого и Малого Магелланова Облака в прошлом по отношению к Млечному Пути. Расчет потребовал больших допущений, например, относительно формы и массы трех галактик, а также природы динамического трения между движущимися объектами. Наблюдения за отдельными звездами раскрыли подробности истории звездообразования.

Модели

Модели, описывающие формирование Магелланова Потока, создавались с 1980 года. Исходя из вычислительной мощности, первоначальные модели были очень простыми, несамогравитирующими и с небольшим количеством частиц. Большинство моделей предсказывали особенность, ведущую к Магеллановым облакам. Эти ранние модели были «приливными» моделями. Точно так же, как приливы на Земле вызваны гравитацией «ведущей» Луны, модели предсказали два противоположных друг другу направления, в которых частицы преимущественно притягиваются. Однако прогнозируемых особенностей не наблюдалось. Это привело к появлению нескольких моделей, которые не требовали ведущего элемента, но имели свои собственные проблемы. В 1998 г. в ходе исследования, посвященного анализу полного обзора неба, выполненного командой HIPASS в обсерватории Паркса, были получены новые важные данные наблюдений. Putman et al. обнаружил, что масса высокоскоростных облаков, ведущих к Магеллановым облакам, на самом деле полностью связана с Магеллановыми облаками. Итак, существование ведущего рычага окончательно установлено. Кроме того, Лу и соавт. (1998) и Гибсон и др. (2000) установили химическое сходство между потоками и Магеллановыми облаками.

Все новые, все более сложные модели проверяли гипотезу ведущей функции руки. В этих моделях интенсивно используются эффекты гравитации через приливные поля. В некоторых моделях в качестве механизма формования также используется зачистка под давлением плунжера. Самые последние модели все чаще включают сопротивление ореола Млечного Пути, а также газовую динамику, звездообразование и химическую эволюцию. Считается, что приливные силы в основном влияют на Малое Магелланово Облако, поскольку оно имеет меньшую массу и менее гравитационно связано. Напротив, зачистка под давлением в основном влияет на Большое Магелланово Облако, потому что оно имеет больший резервуар газа.

Недавние наблюдения
Главный рукав Магелланова потока, измеренный Хабблом.

В 2018 году исследование подтвердило, что химический состав газа в ведущем рукаве Магелланова потока больше напоминает состав Малого Магелланова Облака, а не Большого Магелланова Облака, если посмотреть на свет от фоновых квазаров, сияющих через поток, и проанализировать спектр света, который либо поглощается, либо пропускается через него. Этот анализ подтвердил, что газ, скорее всего, произошел из Малого Магелланова Облака, тем самым указывая на то, что Большое Магелланово Облако «побеждает» в гравитационном притяжении обоих Облаков, работающих над Магеллановым потоком.

В 2019 году астрономы обнаружили молодое звездное скопление Price-Whelan 1, используя данные Gaia. Звездное скопление имеет низкую металличность и принадлежит ведущему рукаву Магеллановых Облаков. Открытие этого звездного скопления предполагает, что ведущий рукав Магеллановых Облаков находится на расстоянии 90 000 световых лет от Млечного Пути. Только наполовину так далеко от Млечного Пути, как считалось ранее. Звездное скопление относительно молодо, что является признаком недавнего звездообразования в ведущем плече.

Смотрите также
Рекомендации
дальнейшее чтение

Последние модели

Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-12-31 01:10:42
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте