Interested Article - Сигара (галактика)

Галактика Сигара ( англ. M 82 , Messier 82 , NGC 3034 , рус. Мессье 82 ) — спиральная галактика с перемычкой , с мощным звездообразованием в созвездии Большая Медведица . В центре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра с массой порядка 3⋅10 7 M .

Является спутником галактики M 81 . В январе 2014 года в галактике обнаружена сверхновая звезда SN 2014J .

В галактике вспыхнула сверхновая (польск.) типа II , её пиковая видимая звездная величина составила 17,0 .

Галактика NGC 3034 входит в состав группы галактик (фр.) . Помимо NGC 3034 в группу также входят ещё 40 галактик.

Строение

Вначале предполагалось, что M82 — неправильная галактика . Однако, в 2005 году на снимках галактики в ближнем ИК-диапазоне после вычитания симметричного экспоненциального диска были обнаружены два симметричных спиральных рукава . Оба они начинаются на концах центральной перемычки и простираются примерно на три характерных размера диска . Несмотря на то, что рукава были открыты в ближнем ИК, по цвету они более голубые, чем сам диск. Если принять, что северная часть M 82 — ближняя к нам (как обычно принимается в литературе), то наблюдаемое направление вращения предполагает отстающие спиральные рукава. Спиральную структуру ранее не удавалось рассмотреть из-за высокой яркости диска M 82, ориентации к нам под большим углом (~80°), а также из-за присутствия сложной сетки пылевых образований на снимках в видимом свете.

Активное звездообразование в ядре

В 2005 году телескоп Хаббл выявил 197 молодых массивных шаровых скоплений в ядре, свидетельствующих о высокоэнергичных процессах звездообразования . Средняя масса этих скоплений — порядка 2⋅10 5 M . В центре М 82 скорость формирования молодых звёзд в 10 раз быстрее, чем во всей нашей галактике Млечный Путь .

Район активного звездообразования в ядре М 82 имеет диаметр 500 пк . В оптическом диапазоне можно различить четыре уплотнения с повышенной поверхностной яркостью (обозначаемые A, C, D, и E) . Эти уплотнения совпадают с источниками в рентгеновских лучах , инфракрасном и радиоволновом диапазонах . Предполагается, что они представляют собой самые заметные шаровые скопления . Уникальные, присущие только галактике M 82 биполярные выбросы (или сверхветер ), похоже, сконцентрированы на уплотнениях A и C, и подпитываются энергией из сверхновых внутри уплотнений, которые происходят с частотой примерно раз в десять лет .

M 82 является архетипичным образцом галактики со вспышкой звездообразования , которое вызвано взаимодействием с близкой к ней спиральной галактикой M 81 .

Космическая рентгеновская обсерватория Чандра обнаружила переменный рентгеновский источник, удалённый от центра М 82 примерно на 600 световых лет. Такой источник можно объяснить аккрецией на чёрную дыру промежуточной массы, от 200 до 5000 солнечных масс . Если эта информация подтвердится другими наблюдениями, то это будет первый пример обнаружения чёрной дыры из класса промежуточных масс.

M 82, подобно большинству галактик, скрывает в центре сверхмассивную чёрную дыру с массой примерно 3⋅10 7 солнечных масс, как следует из наблюдений звёздной динамики .

Неизвестный радиоисточник

В апреле 2010 года радиоастрономы, работающие в обсерватории Джодрелл-Бэнк Манчестерского университета , сообщили о наблюдении радиоисточника в М 82, испускающего радиоволны неизвестной природы. Возникло несколько теорий о природе этого радиоисточника, однако ни одна из них на сегодняшний день не согласуется полностью с наблюдаемыми данными. По одной из теорий, это может быть необычный микроквазар с высокой светимостью в радио-, но низкой светимостью в рентгеновском диапазоне, по аналогии с низкоэффективным галактическим рентгеновским микроквазаром SS 433 . Однако все известные микроквазары производят огромное количество рентгеновского излучения, в то время как поток рентгеновского излучения от необычного объекта находится за порогом чувствительности. Радиоисточник расположен в нескольких угловых секундах от центра М 82, и поэтому скорее всего никак не связан с центральной сверхмассивной чёрной дырой . Наблюдается сверхсветовое движение радиоисточника со скоростью примерно в четыре раза выше скорости света по отношению к центру галактики. Это кажущееся сверхсветовым движение согласуется с моделью направленного в нашу сторону релятивистского выброса от массивной чёрной дыры и не означает, что сам источник движется со скоростью выше скорости света.

Сверхновая 2014 года

21 января 2014 года в галактике М 82 была обнаружена яркая сверхновая звезда SN 2014J (координаты α =09 ч 55 м 42,14 с , δ =+69° 40′ 26,0″). На момент открытия сверхновая имела звёздную величину 11,7 и предположительно тип Ia . Благоприятное расположение галактики ( Большая Медведица ) и исключительная яркость делают эту сверхновую чрезвычайно привлекательным объектом для наблюдений с помощью любительских телескопов. После SN 1987A , это самая близкая к Земле сверхновая за последние 27 лет. Возможность влияния звезды на M 82 пока неясна.

См. также

Примечания

  1. Tully R. B. , Courtois H. M., Sorce J. G. (англ.) // The Astronomical Journal / , — New York City: IOP Publishing , AAS , University of Chicago Press , AIP , 2016. — Vol. 152, Iss. 2. — P. 50. — ISSN ; — —
  2. Tully R. B. (англ.) // The Astronomical Journal / , — New York City: IOP Publishing , AAS , University of Chicago Press , AIP , 2015. — Vol. 149, Iss. 5. — P. 171. — ISSN ; — —
  3. Barker, S.; de Grijs, R.; Cerviño, M. Star cluster versus field star formation in the nucleus of the prototype starburst galaxy M 82 (англ.) // A&A : journal. — 2008. — Vol. 484 , no. 3 . — P. 711—720 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  4. Gaffney, N. I., Lester, D. F., and Telesco, C. M. The stellar velocity dispersion in the nucleus of M82 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing , 1993. — Vol. 407 . — P. L57—L60 . — doi : . — Bibcode : .
  5. . www.cbat.eps.harvard.edu. Дата обращения: 16 июля 2020. 31 мая 2019 года.
  6. . Дата обращения: 23 января 2014. 19 февраля 2014 года.
  7. . Дата обращения: 6 ноября 2017. 6 июня 2017 года.
  8. . Дата обращения: 7 ноября 2017. 1 июля 2017 года.
  9. от 21 ноября 2018 на Wayback Machine Newswise, Retrieved 30 July 2008.
  10. от 19 февраля 2014 на Wayback Machine Фото на astronet.ru: «Сверхветер от Сигары» (2000)
  11. Patruno, A.; Portegies Zwart, S.; Dewi, J.; Hopman, C. The ultraluminous X-ray source in M82: an intermediate-mass black hole with a giant companion (англ.) // MNRAS Lett. : journal. — 2006. — Vol. 370 , no. 1 . — P. L6—L9 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  12. . Дата обращения: 25 января 2014. 27 апреля 2015 года.
  13. Tana Joseph, Thomas Maccarone, Robert Fender. The unusual radio transient in M82: an SS 433 analogue? (англ.) // MNRAS Lett. : journal. — 2011. — Vol. 415 , no. 1 . — P. L59—L63 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  14. Muxlow, T. W. B. et al. Discovery of an unusual new radio source in the star-forming galaxy M82: faint supernova, supermassive black hole or an extragalactic microquasar? (англ.) // MNRAS : journal. — 2010. — Vol. 404 , no. 1 . — P. L109—L113 . — doi : . — Bibcode : . — arXiv : .
  15. . Дата обращения: 25 января 2014. 22 апреля 2021 года.
  16. . Дата обращения: 22 января 2014. Архивировано из 18 марта 2014 года.

Литература

  1. Satoki Matsushita, Ryohei Kawabe, Hironori Matsumoto, Takeshi G. Tsuru, Kotaro Kohno, Koh-Ichiro Morita, Sachiko K. Okumura, and Baltasar Vila-Vilaró. Formation of a Massive Black Hole at the Center of the Superbubble in M 82 (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2000. — doi : .
  2. David K. Strickland, Timothy M. Heckman, Edward J. M. Colbert, Charles G. Hoopes, and Kimberly A. Weaver. A High Spatial Resolution X-Ray and Hα Study of Hot Gas in the Halos of Star-forming Disk Galaxies. I. Spatial and Spectral Properties of the Diffuse X-Ray Emission (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2004. — doi : . — arXiv : .
  3. David K. Strickland, Timothy M. Heckman, Edward J. M. Colbert, Charles G. Hoopes, and Kimberly A. Weaver. A High Spatial Resolution X-Ray and Hα Study of Hot Gas in the Halos of Star-forming Disk Galaxies. II. Quantifying Supernova Feedback (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2004. — doi : . — arXiv : .
  4. Satoki Matsushita, Ryohei Kawabe, Kotaro Kohno, Hironori Matsumoto, Takeshi G. Tsuru, and Baltasar Vila-Vilaró. Starburst at the Expanding Molecular Superbubble in M82: Self-induced Starburst at the Inner Edge of the Superbubble (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2005. — doi : . — arXiv : .
  5. David K. Strickland and Timothy M. Heckman. Iron Line and Diffuse Hard X-Ray Emission from the Starburst Galaxy M 82 (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2007. — doi : . — arXiv : .
  6. Westmoquette, M. S.; Smith, L. J.; Gallagher, J. S., III; Trancho, G.; Bastian, N.; Konstantopoulos, I. S. The Optical Structure of the Starburst Galaxy M82. I. Dynamics of the Disk and Inner-Wind (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2009. — doi : . — arXiv : .
  7. Brunthaler, A.; Menten, K. M.; Reid, M. J.; Henkel, C.; Bower, G. C.; Falcke, H. Discovery of a bright radio transient in M 82: a new radio supernova? (англ.) // Astronomy and Astrophysics . — EDP Sciences , 2009. — doi : . — arXiv : .
  8. Chao-Wei Tsai, Jean L. Turner, Sara C. Beck, David S. Meier, and Paul T. P. Ho. Locating the Youngest H II Regions in M82 with 7 mm Continuum Maps (англ.) // The Astronomical Journal . — IOP Publishing , 2009. — doi : . — arXiv : .
  9. VERITAS Collaboration et al. A connection between star formation activity and cosmic rays in the starburst galaxy M82 (англ.) // Nature . — 2009. — doi : . — arXiv : .
  10. Abdo, A. A. et al. Detection of Gamma-Ray Emission from the Starburst Galaxies M82 and NGC 253 with the Large Area Telescope on Fermi (англ.) // The Astrophysical Journal . — IOP Publishing , 2010. — doi : . — arXiv : .

Ссылки

Источник —

Same as Сигара (галактика)