Ядра галактик

93

компактные массивные сгущения вещества в центральных частях многих галактик. Оптическая светимость Я. Г. Колеблется в широких пределах и, как правило, ядра ярче у галактик, имеющих большую светимость. Обычно светимость Я. Г. Составляет несколько процентов от светимости галактики, в отдельных случаях сравнима с её полным излучением, а у большинства галактик ядро в оптическом диапазоне вообще не наблюдается. Известны галактики, лишённые ядер, например Большое и Малое Магеллановы Облака — спутники нашей звёздной системы (Галактики), карликовые галактики типа Скульптора и Печи. В центральных областях ряда достаточно ярких (абсолютная Звёздная величина меньше —15) и массивных галактик наблюдаются крупные эллипсоидальной формы сгущения, получившие название «балдж» (от англ.

Bulge — выпуклость). Я. Г. Располагается внутри балджа и на его фоне выделяется как более яркое образование. В балджах и Я. Г. Обнаружены звёзды, газ и пыль. Внутри собственно ядер иногда видны звездообразные ядрышки — керны (некоторые астрономы именно их называют Я. Г.). Керны обнаружены пока лишь в 4 ближайших галактиках. Туманности Андромеды, в двух её спутниках и в спиральной галактике МЗЗ. Размеры кернов составляют несколько nc, массы — 107—108 M⊙ (масс Солнца), их абсолютные звёздные величины заключены в пределах от —9 до —12. Керны вращаются гораздо быстрее центральных областей галактик и имеют сплюснутую форму (рис. 1). До середины 20 в. Изучению Я. Г. Уделяли сравнительно мало внимания. В 1958 В. А. Амбарцумян подчеркнул наличие у Я.

Г. Особых свойств и указал на важную роль ядер в эволюции галактик. Интерес к Я. Г. Возрос в связи с открытием активности ядер, проявляющейся. В мощном нетепловом излучении, охватывающем практически все диапазоны (рис. 2) от метровых радиоволн до жесткого рентгеновского излучения (оно связано с наличием частиц очень высоких энергий). В переменности потока излучения. В бурных движениях газа. В извержении струй и сгустков (конденсаций) вещества. Данные о мощности излучения Я. Г. В некоторых диапазонах длин волн приведены в следующей таблице. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Мощность излучения, эрг/сек  | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | λ=22 мкм,  | λ=2—5А, рентгеновский  | Сантиметровый  | | Тип объекта | инфракрасный | диапазон  | диапазон радиоволн | | | диапазон |  | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Квазар 3С 273  | 5,1·1045 | 1046 | 4,5·1041  | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Радиогалактика NGC | |  | | | 1275.

| 3,8·1044 | 3·1044 | 5,6·1040  | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Эллиптическая  | |  | | | галактика M87  | 1,4·1043 | 3,3·1042 | Ядра галактик1039 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сейфертовская  | |  | | | галактика NGC 4151 | 1,36·1043 | 1,7·1042 | Ядра галактик1038 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ядро нашей | |  | | | Галактики | 5·1039 | 1,4·1037 | Ядра галактик1034 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Среди спиральных галактик наибольшая активность ядер наблюдается у так называемых сейфертовских галактик, среди эллиптических галактик — у N-галактик и радиогалактик (См.

Радиогалактики). Особенно высока активность квазаров (См. Квазары), которые по современным представлениям являются ядрами далёких гигантских галактик. Источники энергии, ответственные за активность Я. Г., как и процессы, приводящие к ускорению в Я. Г. Заряженных частиц до релятивистских скоростей, пока окончательно не установлены. Т. О., Я. Г. — не просто массивные гравитационно связанные компактные комплексы, состоящие из звёзд, межзвёздного газа и пыли, а образования, обладающие рядом специфических свойств. Существует несколько гипотез о природе активности Я. Г. И квазаров. 1) Я. Г. — компактное (Ядра галактик 1 nc) массивное (Ядра галактик107 103 Рис. 1. Скорость вращения V (км/сек) вещества Туманности Андромеды в зависимости от расстояния до её центра (расстояние r дано в угловых сек и мин, а также в пс и кпс).

А — кривая вращения для всей Галактики, б — для центральной области. Рис. 2. Зависимость логарифма спектральной плотности потока Fν от логарифма частоты ν для радиогалактики Центавр А (подобный спектр характерен для всех активных ядер галактик).Большая советская энциклопедия. — М. Советская энциклопедия 1969—1978.

Значения в других словарях
Ядохимикаты

то же, что Пестициды.. ..

Ядра атомного деление

процесс расщепления атомного ядра на несколько более лёгких ядер — «осколков», наиболее часто — на 2 осколка, близких по массе. В 1938 немецкие учёные О. Ган и Ф. Штрасман установили, что при бомбардировке Урана нейтронами образуются ядра щёлочноземельных элементов, в частности — ядра Ba. Несколько позднее австрийский физики Л. Майтнер и О. Фриш показали, что ядро 235U делится под действием нейтрона на 2 осколка. Они ввели термин «деление ядер», имея в виду сходство этого явления с делением кле..

Ядра конденсации

мельчайшие нейтральные частицы или ионы, на которых происходит Конденсация паров. Только благодаря наличию Я. К. В атмосфере возможны Конденсация водяного пара и образование облаков (См. Облака). Я. К. Служат гигроскопические частицы, содержащие хлориды, сульфиты, сульфиды, нитраты и нитриты. Их размер 10-7—10-5 см, а концентрация в среднем в 1 см3 над океаном 103, над сушей вне городов 104, а в городах Ядра конденсации 1,5·105 С высотой концентрация Я. К. Обычно уменьшается. ..

Ядрин

город, центр Ядринского района Чувашской АССР. Пристань на левом берегу р. Суры, в 60 км к С. От ж.-д. Станции Шумерля (на линии Муром — Канаш) и в 87 км к Ю.-З. От г. Чебоксары. Спиртовой, маслосыродельный, кирпичный заводы, швейная фабрика, пище- и промкомбинаты.. ..

Ядра Галактик

ЯДРА ГАЛАКТИК - яркие центральные сгущения, наблюдающиеся у спиральных галактик. Масса ядра Галактики составляет несколько процентов от общей массы Галактики. Иногда внутри ядра находится еще меньшее ядрышко ("керн"). По современным представлениям, в ядрах происходят активные процессы, приводящие к выбросу из них значительных масс газа.. ..

Ядра Галактик

Яркие центр. Сгущения, наблюдающиеся у спиральных галактик. Масса Я. Г. Составляет неск. % от общей массы галактики. Иногда внутри ядра находится ещё меньшее ядрышко ("керн"). По совр. Представлениям, в Я. Г. Происходят активные процессы, приводящие к выбросу из них значит. Масс газа. ..

Ядра галактик

Яркие центральные сгущения, наблюдающиеся у спиральных галактик, в центрах которых сосредоточено всего несколько процентов всей массы галактики. По современным представлениям в ядрах идут активные процессы, происходит выброс газов.. ..

Дополнительный поиск Ядра галактик Ядра галактик

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Ядра галактик" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Ядра галактик, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Я". Общая длина 13 символа