stringtranslate.com

Колбаса Гайя

Gaia Sausage или Gaia Enceladus — это остатки карликовой галактики ( Галактика Колбаса , или Gaia-Enceladus-Sausage , или Gaia-Sausage-Enceladus ), которая слилась с Млечным Путем около 8–11 миллиардов лет назад. К Млечному Пути присоединилось по меньшей мере восемь шаровых скоплений вместе с 50 миллиардами солнечных масс звезд, газа и темной материи . [1] Это представляет собой последнее крупное слияние Млечного Пути. [2] [3]

Этимология

«Gaia Sausage» так называется из-за характерной формы сосиски популяции на карте пространства скоростей, в частности, на графике радиальной ( ) и азимутальной скорости ( ) звезд (см. Сферическая система координат ), с использованием данных миссии Gaia . [1] Звезды, которые слились с Млечным Путем, имеют сильно вытянутые орбиты. Самые внешние точки их орбит находятся примерно в 20  килопарсеках от Галактического Центра в так называемом «разрыве гало». [4] Эти звезды ранее были замечены в данных Hipparcos [5] и идентифицированы как происходящие из аккрецированной галактики. [6]

Название «Энцелад» относится к мифологическому гиганту Энцеладу , который был погребен под горой Этна и вызывал землетрясения . Таким образом, эта бывшая галактика была погребена в Млечном Пути и вызвала раздувание толстого диска. [2]

Компоненты

Шаровые скопления

Шаровые скопления, которые были надежно идентифицированы как бывшие члены Sausage, — это Messier 2 , Messier 56 , Messier 75 , Messier 79 , NGC 1851 , NGC 2298 и NGC 5286. [ 1]

Природа NGC 2808

NGC 2808 , возможное старое ядро ​​Gaia Sausage

NGC 2808 — еще одно шарообразное скопление Колбасы. Оно состоит из трех поколений звезд, все из которых родились в течение 200 миллионов лет с момента формирования скопления. [7]

Одна из теорий, объясняющая существование трех поколений звезд, заключается в том, что NGC 2808 — это бывшее ядро ​​Сосиски. [1] Это также может объяснить ее звездное население, насчитывающее более миллиона звезд, что необычно много для шарового скопления.

Звезды

Звезды этого карлика вращаются вокруг ядра Млечного Пути с экстремальными эксцентриситетами порядка 0,9. Их металличность также обычно выше, чем у других звезд гало, большинство из них имеют [Fe/H] > −1,7 dex, т.е. не менее 2% от солнечного значения [4] [8]

«Gaia Sausage» реконструировала Млечный Путь, раздув тонкий диск , чтобы сделать его толстым , в то время как газ, который она принесла в Млечный Путь, вызвал новый виток звездообразования и пополнил тонкий диск. Осколки карликовой галактики обеспечивают большую часть богатой металлами части галактического гало . [1]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcde Myeong, GC; Evans, NW; Belokurov, V.; Sanders, JL; Koposov, S. (2018). "The Sausage globular clusters". The Astrophysical Journal . 863 (2): L28. arXiv : 1805.00453 . Bibcode : 2018ApJ...863L..28M. doi : 10.3847/2041-8213/aad7f7 . S2CID  67791285.
  2. ^ ab "Galactic Ghosts: Gaia раскрывает крупное событие в формировании галактики Млечный Путь". Gaia . ESA. 31 октября 2018 г.
  3. ^ Скибба, Рамин (10 июня 2021 г.). «Галактический археолог копается в истории Млечного Пути». Knowable Magazine . doi : 10.1146/knowable-060921-1 . S2CID  236290725 . Получено 4 августа 2022 г. .
  4. ^ ab Deason, Alis; Belokurov, Vasily; Koposov, Sergey; Lancaster, Lachlan (2018). "Apocenter Pile-Up: Origin of the stellar halo density break". The Astrophysical Journal . 862 (1): L1. arXiv : 1805.10288 . Bibcode : 2018ApJ...862L...1D. doi : 10.3847/2041-8213/aad0ee . S2CID  118936735.
  5. ^ Чиба, Масаси; Бирс, Тимоти К. (июнь 2000 г.). «Кинематика звезд с низким содержанием металлов в Галактике. III. Формирование звездного гало и толстого диска, выявленное на основе большой выборки звезд, не отобранных с помощью кинематики». The Astronomical Journal . 119 (6): 2843–2865. arXiv : astro-ph/0003087 . Bibcode : 2000AJ....119.2843C. doi : 10.1086/301409. S2CID  16620828.
  6. ^ Брук, Крис Б.; Кавата, Дайсуке; Гибсон, Брэд К.; Флинн, Крис (10 марта 2003 г.). «Звезды галактического гало в фазовом пространстве: намёк на аккрецию спутников?». The Astrophysical Journal . 585 (2): L125–L129. arXiv : astro-ph/0301596 . Bibcode : 2003ApJ...585L.125B. doi : 10.1086/374306. S2CID  16936195.
  7. ^ Piotto, G.; et al. (Май 2007). "Тройная главная последовательность в шаровом скоплении NGC 2808". The Astrophysical Journal . 661 (1): L53–L56. arXiv : astro-ph/0703767 . Bibcode :2007ApJ...661L..53P. doi :10.1086/518503. S2CID  119376556.
  8. ^ Иорио, Джулиано; Белокуров, Василий (2021). «Хемокинематика Gaia RR Lyrae: гало и диск». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 502 (4): 5686–5710. arXiv : 2008.02280 . Bibcode : 2021MNRAS.502.5686I. doi : 10.1093/mnras/stab005 .

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки