低表面輝度銀河

GALEXによる低表面輝度渦巻銀河NGC 45の画像。
UGC 477は、うお座の方向に1億1000万光年以上離れた位置にあります。[ 1 ]

表面輝度銀河LSB 銀河)は、地球から見たときに周囲の夜空よりも少なくとも 1 等級低い 表面輝度を持つ拡散銀河です。

LSBのほとんどは矮小銀河であり、そのバリオン物質の大部分は恒星ではなく、中性水素ガスの形態をとっている。質量の95%以上は非バリオン暗黒物質であると考えられる。これらの銀河では超新星活動はほとんど見られないものの、LSB銀河IC 217は2014clを主星として観測している。[ 2 ] [ 3 ]

回転曲線の測定結果から、質量光度比が非常に高いことが示されています。これは、恒星と発光ガスがLSB全体の質量バランスにほとんど寄与していないことを意味します。LSBの中心部では、例えば通常の渦巻銀河のバルジとは異なり、恒星に大きな過密度は見られません。そのため、 LSBは中心部においても暗黒物質が優勢であると考えられ、暗黒物質の研究に最適な実験室となっています。

高表面輝度銀河と比較すると、LSBは主に孤立したフィールド銀河であり、他の銀河が存在しない領域に存在します。過去には、他の銀河との潮汐相互作用や合体が少なく、星形成の促進を引き起こした可能性があります。これが、LSBに含まれる星の少なさを説明しています。

LSB 銀河の存在は 1976 年にマイク・ディズニーによって理論化されました。

巨大な低表面輝度銀河

巨大低表面輝度(GLSB)銀河は、宇宙で知られている渦巻銀河の中で最も質量が大きい銀河の一つです。 [ 4 ]これらの銀河は非常に暗い恒星円盤を持ち、中性水素に非常に富んでいますが、星形成は低く、そのため表面輝度は低いです。[ 4 ]このような銀河は、低光度の活動銀河核をホストできる明るいバルジを持つことがよくあります。[ 4 ] GLSB銀河は通常、他の銀河と相互作用することがほとんどない孤立したシステムです。[ 4 ]存在が確認された最初のLSB銀河は、1986年に発見されたマリン1です。そのため、最初に確認された巨大LSB銀河でもありました。発見当時は、(スケール長測定による)最大の渦巻銀河でした。[ 5 ] [ 6 ]

UGC 1382は以前は楕円銀河と考えられていましたが、後に低輝度の渦巻き腕が検出されました。UGC 1382はマリン1よりも地球にかなり近いです。[ 7 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「夜空に隠れる」 ESAHubble.org 20164月4日閲覧
  2. ^ Monnier Ragaigne, D.; van Driel, W.; Schneider, SE; Jarrett, TH; Balkowski, C. (2003年7月). 「近赤外線における低表面輝度銀河の探索:I. サンプルの選択」 . Astronomy & Astrophysics . 405 (1): 99– 109. arXiv : astro-ph/0304380 . Bibcode : 2003A&A...405...99M . doi : 10.1051/0004-6361:20030585 . ISSN 0004-6361 . 
  3. ^ゴンザレス、L.;ハムイ、M。アンテザナ、R.カルティエ、R.フォースター、F.カラスコ、F.ピニャータ、G.アポストロフスキー、Y.パイヤス、E.ヴァレラ、S.ブファノ、F.オリバレス、F.タカッツ、K.カタロニア語、T.リバス、C. (2014 年 8 月)。 「IC 217 の超新星 2014cl = Psn J02160910-1156026」。中央局電子電報(3950): 1. Bibcode : 2014CBET.3950....1G
  4. ^ a b c d Das, M. (2013年3月). 「巨大低表面輝度銀河:孤立した進化」.天体物理学・天文学ジャーナル. 34 (1): 19– 31. arXiv : 1310.6495 . Bibcode : 2013JApA...34...19D . doi : 10.1007/s12036-013-9166-8 . ISSN 0250-6335 . S2CID 118546432 .  
  5. ^ a b cボスン, GD (1997年2月). 「最も幽霊のような銀河」. Scientific American . 276 (2): 40– 45. Bibcode : 1997SciAm.276b..40B . doi : 10.1038/scientificamerican0297-56 . ISSN 0036-8733 . 
  6. ^クロスウェル、ケン (2007年1月22日). 「マリン1:奇妙な銀河がやや弱まる by ケン・クロスウェル」 . KenCroswell.com . 2024年9月21日閲覧
  7. ^ 「驚き:小さな楕円銀河、実は巨大な円盤」 Phys.orgカーネギー科学研究所2016年7月11日2016年7月12日閲覧
  • O'Neil, K. (2001). 「低表面輝度銀河のHI含有量と範囲 - LSB銀河はLy-α吸収の減衰に関与しているか?」arXiv : astro-ph/0107064 .ジョン・S・マルチェイ、ジョン・T・ストック編 (2002).『低赤方偏移における銀河系外ガス:2001年4月4日~6日にカリフォルニア州パサデナのカーネギー天文台で開催されたワークショップの議事録』太平洋天文学会会議シリーズ(第1版)に掲載。サンフランシスコ、カリフォルニア州:太平洋天文学会。ISBN 978-1-58381-094-1
  • Rosenbaum, SD; Bomans, DJ (2004年7月). 「低表面輝度銀河の環境」.天文学と天体物理学. 422 (1): L5– L8. arXiv : astro-ph/0406205 . Bibcode : 2004A&A...422L...5R . doi : 10.1051/0004-6361:20040185 . ISSN  0004-6361 .
  • バース, アーロン J. (2007年3月). 「銀河マリン1の通常の恒星円盤」.天文学ジャーナル. 133 (3): 1085–1091 . arXiv : astro-ph/0701018 . Bibcode : 2007AJ....133.1085B . doi : 10.1086/511180 . ISSN  0004-6256 .