Fir galactic

Filament galactic , fibră ( filament englezesc - fir, fibră) - cele mai mari  structuri cosmice  observabile din Univers sub formă de filamente din galaxii cu o lungime medie de 50-80 megaparsecs (163-260 milioane de ani lumină), situate între goluri ( goluri mari). Firele și golurile pot forma „ ziduri mari ” - complexe relativ plate de clustere și superclustere . Filamentele galactice sunt umplute cu gaz foarte fierbinte (milioane și zeci de milioane de grade) și foarte rarefiat (1-10 atomi pe m 3 ) [1] .

Natura posibilă

Conform modelului standard al evoluției Universului, filamentele galactice se formează și urmează fluxuri de materie întunecată ca o rețea . Se presupune că această materie întunecată este responsabilă de macrostructura universului. Materia întunecată atrage gravitațional materia barionică , iar astronomii observă această materie obișnuită sub formă de pereți și filamente din superclusterele galactice.

Descoperirile de hiperclustere - grupuri de superclustere - au început în anii 1980 . În 1987, astronomul Brent Tully de la Universitatea din Hawaii a identificat o structură pe care a numit -o Complexul Supercluster Pești-Cetus . În 1989, a fost descoperit Marele Zid din CfA2 , iar în 2003, oamenii de știință au descoperit Marele Zid din Sloan . În 2013, au fost descoperite Grupul Uriaș de Quasari și Marele Zid al lui Hercules - Corona de Nord .

Lista

Filamente galactice

Acest tip de filet are aproximativ aceleași semiaxe majore și minore în secțiune transversală. Cu alte cuvinte, secțiunea transversală a acestui tip de fir este similară ca formă cu un cerc.

Filamente galactice
Un fir data deschiderii Distanța medie Marimea Notă
Fir Veronica's Hair (Fir Coma) Superclusterul Coma (Superclusterul Coma) aparține firului de păr al Veronicei și face, de asemenea, parte din Marele Zid [2] [3]
Firul lui Perseus-Pegas 1985 Include Superclusterul Balenă-Pești și Superclusterul Perseus-Pești [4] .
Firul Carului Mare 1995 Firul face parte din „piciorul” stâng al Homunculusului în structura Homunculus CfA [5] .
Firul Lynx-Cara Mare 1999 ~ 60 Mparsec Deși Superclusterul Lynx Ursa Major și firul Lynx Ursa Major sunt conectate, ele sunt totuși structuri diferite, iar cea din urmă este mult mai mare. Capătul îndepărtat al firului se conectează la Marele Zid [5] .
z=2,38 fir lângă clusterul ClG J2143-4423 2004 10,8 miliarde St. ani 300 de milioane St. ani în lungime; 50 de milioane St. lat de ani În 2004, a fost descoperit un fir comparabil ca mărime cu Marele Zid . Din 2008, această structură este cea mai mare din afara z=2 [6] [7] [8] [9]

Ziduri Galactice

Acest tip de filet are o semiaxă, care o depășește semnificativ pe cealaltă în secțiunea longitudinală. Cu alte cuvinte, secțiunea transversală a acestui tip de fir este similară ca formă cu o elipsă puternic alungită.

pereții galactici
Perete data Distanța medie Marimea Notă
Marele Zid CfA2 (Marele Zid, Marele Zid de Nord, Marele Zid de Nord) 1989 200 de milioane St. ani 818 milioane St. ani în lungime
300 milioane sv. ani în lățime
15 milioane sv. ani de grosime
Aceasta este prima structură la scară mare super-mare descoperită în univers. Acum este al treilea ca mărime după Marele Zid al lui Hercule - Coroana de Nord și Marele Zid din Sloan . Homunculus CfA este în centrul Marelui Zid , iar Superclusterul Coma formează cea mai mare parte a structurii Homunculus CfA [10] [11] .
Marele Zid al Sloanului (SDSS al Marelui Zid) 2005 aproximativ 1 miliard St. ani 1411 milioane St. ani în lungime Până în 2013, a fost prima cea mai mare structură la scară largă a Universului [10]
Marele Zid al lui Hercule - Corona de Nord noiembrie 2013 10 miliarde St. ani.
z=1,5-2,1
10 miliarde St. ani. Cea mai mare dintre structurile la scară cunoscute ale Universului [12] [13] .
Zidul Sculptorului (Marele Zid de Sud, Marele Zid de Sud, Zidul de Sud) 8000 km/s lungime
5000 km/s lățime
1000 km/s grosime
(în definiția redshift )
Zidul Sculptorului este „paralel” cu Peretele cuptorului și „perpendicular” pe Peretele macaralei [14] [15] .
Macara de perete ianuarie 2004 10,8 miliarde St. ani, z=2,38 Peretele macaralei este „perpendicular” pe peretele cuptorului și pe peretele sculptorului [15] .
Cuptor de perete Clusterul Furnalului face parte din acest zid. Peretele cuptorului este „paralel” cu peretele sculptorului și „perpendicular” pe peretele macaralei [14] [15] .
Zidul Polului Sud iulie 2020 500 milioane St. ani 1,4 miliarde St. ani. Descoperit în 2020. Se extinde cu 1,4 miliarde de ani lumină dincolo de Calea Lactee între constelația Cetus și constelația Pasărea Paradisului [16] .

Complexul de supercluster

Complex de superclustere
Supercluster data deschiderii Distanța medie Marimea Notă
Complexul Supercluster Pești-Balenă 1987 1 miliard St. ani în lungime

150 milioane St. lat de ani

Include Superclusterul Fecioarei și Grupul Local , situate în constelațiile Cetus și Pești

Distribuția spațială a zidurilor și superclusterelor din apropiere

Distribuția la scară largă a galaxiilor

Vezi și

Note

  1. Astrofizica în timpul fotbalului: verificarea relativității generale la scară galactică și a materiei barionice lipsă • Alexey Levin • Știri științifice despre elemente • Astrofizică, Cosmologie . Preluat la 13 iulie 2018. Arhivat din original la 13 iulie 2018.
  2. Filamentul galaxiilor Coma/A 1367 . Preluat la 18 iunie 2022. Arhivat din original la 31 mai 2019.
  3. PROPRIETĂȚILE DE FORMARE A STELELOR ALE GALAXIILOR DE DISC
  4. Un posibil filament de 300 de megaparsec de grupuri de galaxii din Perseus-Pegasus . Consultat la 10 ianuarie 2011. Arhivat din original la 25 octombrie 2017.
  5. 1 2 Proprietăți fotometrice ale galaxiilor în exces de ultraviolete Kiso în regiunea Lynx-Ursa Major . Consultat la 10 ianuarie 2011. Arhivat din original la 25 octombrie 2017.
  6. GIANT GALAXY STRING Sfidează MODELE DE CUM A EVOLUAT UNIVERSUL . Data accesului: 8 ianuarie 2011. Arhivat din original la 6 august 2008.
  7. Distribuția galaxiilor care emit Lyα la z=2,38 . Consultat la 10 ianuarie 2011. Arhivat din original la 25 octombrie 2017.
  8. Distribuția galaxiilor care emit Lyα la z=2,38. II. spectroscopie . Consultat la 10 ianuarie 2011. Arhivat din original la 25 octombrie 2017.
  9. ULIRGS Ultraviolet-Bright, High-Redshift
  10. 1 2 Structuri la scară foarte mare în Sondajul Sloan Digital Sky
  11. Mapping the Universe Arhivat 4 iulie 2008 la Wayback Machine
  12. Horvath I., Hakkila J.; Bagoly Z. Cea mai mare structură a Universului, definită de Gamma-Ray Bursts   : jurnal . - 2013. - arXiv : 1311.1104 .
  13. Cea mai mare structură a universului este o enigmă cosmică . descoperire (19 noiembrie 2013). Consultat la 22 noiembrie 2013. Arhivat din original la 16 mai 2016.
  14. 1 2 3 Vizualizarea structurilor la scară mare din apropiere . Data accesului: 8 ianuarie 2011. Arhivat din original pe 27 noiembrie 2015.
  15. 1 2 3 4 Structuri la scară largă în distribuția galaxiilor . Preluat la 18 iunie 2022. Arhivat din original la 1 iunie 2019.
  16. Un „zid” spațial gigant a fost găsit în spatele galaxiei Calea Lactee . Preluat la 11 iulie 2020. Arhivat din original la 11 iulie 2020.
  17. Zidul galaxiilor trage pe al nostru, astronomii găsesc Arhivat 28 octombrie 2007 la Wayback Machine
  18. B3 0003+387 Structură la scară largă marcată AGN la Redshift 1,47? . Consultat la 10 ianuarie 2011. Arhivat din original la 30 iunie 2019.
  19. Astronomii găsesc un zid de galaxii traversând câmpul adânc din Hubble Arhivat 23 mai 2016.
  20. QSOS și sisteme de linie de absorbție care înconjoară Câmpul Adânc Hubble

Link -uri