Correctement roztashuvannya spacieuses galaxies rozpodіlu. Galaxies rozpodіl expansives

Correctement roztashuvannya spacieuses galaxies rozpodіlu. Galaxies rozpodіl expansives

On dirait que les galaxies sont regroupées en petits groupes qui se vengent d'une douzaine de membres, car elles s'unissent souvent dans une grande foule de centaines et de milliers de galaxies. Notre Galaxie fait partie de l'entrepôt du groupe dit de Mistsevoy, qui comprend trois galaxies spirales géantes (notre Galaxie, la nébuleuse d'Andromède et la nébuleuse près de Trikutnik), ainsi que plus de 15 galaxies naines elliptiques et irrégulières, la plus grande des tous Magellanic Hmar. A la taille moyenne, l'accumulation de galaxies devient proche de 3 Mpc. Dans les chutes d'okremy, le diamètre de їх peut dépasser 10-20 Mps. La puanteur est subdivisée en étanchéité rozsіyanі (mauvaise) et sphérique (correcte).
Rossіyanі skupchennya ne peut pas corriger les formes et peut décrire nerazki. Leurs galaxies ne sont que légèrement concentrées au centre. Comme exemple d'un gigantesque amas rose, l'amas de galaxies près de Suzir Devi (241) peut être le plus proche de nous. Sur le ciel, il occupe environ 120 mètres carrés. degrés et venger des milliers de galaxies spirales. Il faut près de 11 Mps pour se rendre au centre de la collection.

Mal. 12.1. Étendue de la distribution des galaxies derrière les données SDSS. Les points verts indiquent toutes les galaxies (dans la même région corporelle) avec un fond brillant, bien que mobile. Les points rouges indiquent les galaxies les plus lumineuses parmi les foules lointaines, ce qui permet d'obtenir une population uniforme ; dans le système visible, compte tenu de leur spectre de déplacements, la région de Chervona se sépare des galaxies les plus significatives. Les points noirs et bleus montrent l'expansion des grands quasars. Le paramètre h vaut environ 0,7.

Les amas sphériques de galaxies sont plus compacts, moins dispersés et peuvent avoir une symétrie sphérique. Ces membres sont constamment concentrés au centre. Le culot de l'amas sphérique est l'amas de galaxies près des cheveux plus étroits de Veronica, qui vengent même les galaxies richement elliptiques et en forme de lentilles (242). Le diamètre de Yogo devient peut-être 12 degrés. Le nouveau possède près de 30 000 galaxies avec plus de 19 magnitudes d'aube photographiques. La distance au centre d'accumulation est proche de 70 Mps. Avec une richesse de riches amas de galaxies, il est associé à une étendue intense de la vibrance des rayons X, dont la nature, plus que tout, est associée à la présence de gaz intergalactique chaud, similaire aux couronnes d'autres galaxies.
Permettez-moi de vous rappeler que le groupe de galaxies avec leur noirceur est également divisé de manière inégale. Zgіdno z deakimi doslіdzhennymi, skuchennya et des groupes de galaxies, scho nous aliènent, établissent un système grandiose - Supergalaxy. Les environs de la galaxie peuvent être concentrés sur un plan diaco, qui peut être appelé le plan équatorial de la supragalaxie. Regardez bien l'amas de galaxies près du Suzir Devi situé au centre d'un système aussi gigantesque. La masse de notre supergalaxie devrait devenir proche de 1015 masse Sontsya, et son diamètre est proche de 50 Mpc. Prote la réalité des fondations d'un tel amas de galaxies d'un ordre différent, aucune d'entre elles n'est pleine de spirales. Si vous sentez et comprenez, alors l'hétérogénéité de la distribution des galaxies dans le Tout-Monde n'est que faiblement exprimée, les fragments entre eux peuvent ne pas être assez riches pour éclipser leur distribution.

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Résumés et publications sur d'autres sujets :

Parmi les daedals d'objets plus faibles en bonheur, le nombre de R. augmente rapidement. Ainsi, R. yaskravishe 12ème taille d'étoile, apparemment bl. 250, 15e - déjà Bl. 50 000, et le nombre de R., qui peut être photographié avec un télescope de 6 mètres entre 1000 et 2000, devient beaucoup de milliards. Tse pour parler de méchant. à la distance du plus grand G.

Pozagalaktich. astronomie doslіdzhuє rozmіri systèmes zoryanikh, їх masi, budovu, puissance optique., ІЧ-, roentgen. cette industrie de la radio. La formation du spacieux rozpodіla R. révèle la structure à grande échelle du Tout-Monde (on peut dire qu'une partie du Tout-Monde est accessible depuis la garde - le monde entier de R.). Au doslіdzhennі spacieux rozpodіlu R. de cette façon dans х evolyutsії pozagalaktich. l'astronomie est liée à la cosmologie - la science du zagal du monde entier.

L'un des plus importants dans le postgalactique. astronomie, le problème de la détermination de la distance à R. n'est plus possible.Pour cela, dans le R. le plus proche, nous savons, ainsi que nayaskarevishi zirki postiynogo bliss (overgiganti), dans la distance pour établir une distance à R. sont estimés par d'autres moyens (div.).

En 1912 Amer. l'astronome St. Slifer ayant révélé la propriété miraculeuse de R. : dans les spectres lointains de R. tout le spectre. les lignes semblaient être décalées vers une couleur rougeâtre (rouge), égale à ces lignes dans les spectres du gerel, qui étaient indisciplinées comme un posterigach (les soi-disant lignes). 1929 Amer. l'astronome Ege. Hubble, s'élevant jusqu'à R. que yogo rouge usunennia, montrant qu'il reste à croître au milieu en proportion directe de la croissance (div.). La loi Tsey a donné aux astronomes une méthode efficace pour nommer des personnes à l'adoption rouge de R. z їkhny. Vimiryanі chervonі usunennya tysyach R. cette centaine.

La nomination de tenir tête à R. et leurs positions dans le ciel a permis de mettre en place, qu'ils sonnent un à un, et les sous-vêtements de R., le groupe de R., la grande pingrerie d'entre eux et d'induire la morosité avarice (surbashing). Porivn. Vіdstanі mіzh R. dans les groupes et les groupes sont pliés le 1er décembre. des centaines de PDA ; environ 10 à 20 fois plus que le plus grand G. Porivn. entre les groupes de R., un seul R. et plusieurs systèmes deviennent 1-2 Mpc, entre les groupes - des dizaines de Mpc. Ainsi, R. zapovnyuyut s'étend avec un grand fourré audible, des étoiles inférieures de la galaxie intérieure. étendue (en moyenne, 20 millions de fois plus grandes pour leurs diamètres).

Pour l'effort de vipromining R., vous pouvez l'ajouter à Dec. classe de luminosité. La plage de luminosité la plus large est observée en elliptique. R., dans les régions centrales de certains R. des galaxies cD, qui battent des records de luminosité (valeur abs. Zoryan - 24 m, luminosité ~10 45 erg/s) et de masse (). Et dans notre groupe médical G., un elliptique a été trouvé. R. petite luminosité (valeurs abs. de -14 à -6 m, puis luminosité ~ 10 41 -10 38 erg / s) et masses (10 8 -10 5). Dans la spirale R., l'intervalle est abs. les valeurs d'aube sont fixées à -22 à -14 m, les luminosités - à 1044 à 1041 erg/s, l'intervalle wt 1012-108. Mauvais R. pour abs. valeurs plus faibles - 18 m, luminosité їх 10 43 erg/s, masse.

L'illumination des jeunes étoiles est encore proche de la région centrale de la Galaxie. Le gaz tombe au centre de la galaxie, mais il n'y a pas de couple. Ici, les étoiles de la 2e génération d'étoiles sphériques sont populaires. sous-systèmes pour former le noyau de la Galaxie. Ale, les esprits amicaux pour l'établissement d'étoiles supergéantes dans le noyau sont silencieux, des éclats de gaz tombent en petits amas. Dans des fluctuations silencieuses et solitaires, si le gaz est transféré au moment manifeste de la mort et de la compression dans un corps massif - une masse de centaines et de milliers de masses de Sontsya, ce processus ne se termine pas avec succès: la compression du gaz ne provoque pas jusqu'à ce que le l'aube régulière s'installe, elle peut devenir vinifiée. L'effondrement s'accompagne du déversement d'une partie du discours de la région du galactique. noyaux (div.).

Plus la spirale R. est massive, plus la préhension des manchons spiralés est forte, plus les manchons R. épais sont fins, ils ont plus d'étoiles et moins de gaz (il y a plus d'air). Par exemple, la nébuleuse géante M81 a des bras en spirale minces, similaires à la nébuleuse M33, qui a une spirale d'expansions moyennes, les bras sont nettement plus larges.

Jachère dans le type de spirale R. mayut différents swidkosti utvennya zirok. La plus grande largeur est en type Sc (type 5 en rivière), la plus petite - en Sa (type 1 en rivière). Le haut niveau de spiritualité des premiers est lié, peut-être, au gaz débordant du galactique. couronne.

elliptique Les voies évolutives des systèmes de miroirs peuvent être plus simples. La parole en eux de l'épi lui-même n'est pas de petits moments manifestes significatifs et magn. champ. Par conséquent, la pression du processus d'évolution n'a pas amené un tel système à un emballage de litière et à un magn plus fort. des champs. Tout le gaz de ces systèmes à partir de l'épi s'est transformé en une étoile sphérique. sous-systèmes. Au cours de l'évolution avançante, les étoiles lançaient du gaz, qui descendait au centre du système et ishov sur l'adoption de la nouvelle génération d'étoiles tout de même sphériques. sous-systèmes. Le rythme du spectacle dans l'elliptique. R. est coupable d'avoir reconstitué l'approvisionnement en gaz avec des étoiles, qui ont révolutionné, principalement de nouvelles étoiles, des fragments de la fin du discours avec des étoiles dans Eliptich. R. est insignifiant. C'est bien de gaspiller du gaz avec des étoiles dans l'elliptique. R. derrière les roses est d'environ 0,1 par galaxie avec une masse de 1011. Les roses sont également frappantes, car les parties centrales sont elliptiques. G. par la présence d'étoiles jeunes, elles peuvent être blaky, zones périphériques inférieures G. Cependant, n'ayez pas peur. Exactement dans ce que cela signifie. partie du gaz, qui s'installe dans une elliptique. R. semble être un vent chaud, qui est blâmé pour les spalahs de nouvelles stars, et dans les foules de R. - plus pour finir avec un intergalactique chaud. gaz, révélé par l'heure restante de 10 roentgen. viprominuvannya.

En associant le nombre d'étoiles de générations différentes au grand nombre d'un même type de R., vous pouvez établir les chemins possibles de leur évolution. Dans la R. plus ancienne, il y a une augmentation de l'approvisionnement en gaz international et une diminution du taux d'adoption de la quantité gazeuse des étoiles des nouvelles générations. Ensuite, il y a des étoiles riches - superficielles de petites roses, qui sont l'une des étapes restantes de l'évolution des étoiles. Pour qui le vieux R. R. Slid pour désigner, celui sur l'épi de l'évolution de R., peut-être, je vois de la légèreté, parce qu'il y avait plus de jeunes étoiles massives en eux. Il est possible de révéler le changement évolutif de la luminosité de R. en principe, égalant la luminosité de R. proche et lointain, pour laquelle il y avait beaucoup de lumière pendant des milliards d'années.

Pozagalaktich. l'astronomie n'a pas encore donné sevnoї vіdpovіdі sur la nourriture, po'yazanі z viniknennyam méfait G., zokrem, pourquoi en sphérique. skupchennyah submerge elіptichnі. et que les systèmes de type lentille. Évidemment, d'une brume sensiblement petite au gaz, qui ne réduisait pas le moment d'enveloppement, ils sont devenus sphériques. skuchennya avec la réimportance majestueuse de l'elliptique. et les systèmes de type lentille, peuvent également avoir un petit couple. Et de la grande morosité du gaz, scho mali suttevy obertalny moment, a blâmé l'avarice de G., semblable à l'Annihilation dans Divi. Ici, il y avait plus d'options pour répartir le moment manifeste au milieu de quelques touffes de gaz, que R. a prises, et dans de telles grappes, des systèmes en spirale apparaissent souvent.

L'évolution de R. en grappes et en groupes est peu caractéristique. Rozrakhunki a montré que lorsque les couronnes de gaz persistantes de R. їx sont arrachées et rozsіyuvatisya dans l'ensemble du groupe, ou gaspillées. Tsey intergalactique. le gaz a été détecté de loin par les rayons X à haute température. vyprominyuvannyu, scho sortent de l'avarice de R. Krim, les membres massifs de l'avare, s'effondrant parmi les autres, créent un "grillement dynamique": avec leur lourdeur, les puanteurs des sacs de R. sont étouffées, mais à leur propre ligne qu'ils connaissent galmuvannya. De toute évidence, après avoir fait un potik magellanique au groupe Mіstsevіy de R. et d'autres R. massifs, qui sont au centre des querelles, non seulement "arraché" des couronnes de gaz pour les traverser R., mais cracha et zіrki "vіdvіduvаcha" . Parlons, zokrema, que les galaxies cD, qui créent un halo massif, les ont rendues si "cannibales".

Pour іsnuyuchimi rozrahunkami, après 3 milliards d'années, notre Galaxie deviendra un "cannibale": hors de l'argile du Grand Magellan Hmar, qui s'en approche.

La répartition égale de la matière à l'échelle de la Métagalaxie signifie la similitude du sacré dans la matière et l'espace dans toutes les parties de la Métagalaxie (homogénéité) et leur similitude dans toutes les directions (isotropie). Les métagalaxies sv-va importantes sont peut-être caractéristiques du moderne. devenu la Métagalaxie, cependant, dans le passé, sur l'épi même de l'expansion, l'anisotropie, l'hétérogénéité de la matière et l'espace auraient pu se remplir. Les recherches d'anisotropie et d'inhomogénéité de la Métagalaxie dans le passé peuvent être pliées et les tâches actuelles de l'astronomie transgalactique, jusqu'au bout desquelles les astronomes ne peuvent qu'approcher.

  • 5. Dobove un emballage de la sphère céleste à différentes latitudes, liant une manifestation avec elle. Dobovy Rukh Sontsya. Changement de saisons et ceintures thermiques.
  • 6. Formules de base de la trigonométrie sphérique. Tricot paralactique et transformation des coordonnées.
  • 7. Aube, heure de sommeil droite et moyenne. Anneau de l'horloge. Égal à l'heure.
  • 8. Systèmes de l'heure : heure mystique, explication, mondiale, décret et éphéméride.
  • 9. Calendrier. Types de calendriers Historique du calendrier journalier Jours juliens.
  • 10. Réfraction.
  • 11. Dobova et aberration fluviale.
  • 12. Doboviy, rіchny et parallaxe siècle des luminaires.
  • 13. Signification des normes en astronomie, mesures linéaires des corps du système sony.
  • 14. Vlasny Rukh Zirok.
  • 15. Mensuel-assoupi cette précession planétaire ; nutation.
  • 16. Enveloppement irrégulier de la Terre ; l'effondrement des pôles de la Terre. service des latitudes.
  • 17. Survivre à l'heure. Modification de l'annuaire et du titre de l'annuaire. Service à l'heure.
  • 18. Méthodes de détermination de la longueur géographique du territoire.
  • 19. Méthodes de détermination de la latitude géographique.
  • 20. Méthodes d'attribution des coordonnées et de la position des étoiles ( і ).
  • 21. Calcul du moment à l'heure et à l'azimut en même temps et au coucher des étoiles.
  • 24. Lois de Kepler. Troisième loi (ajustée) de Kepler.
  • 26. Commande de trois et plus tél. Okremy vipadok zachachi trioh til (points de libration de Lagrange)
  • 27. Compréhension du pouvoir qui submerge. La stabilité du système Sonyachny.
  • 1. Comprendre le pouvoir qui submerge.
  • 28. Orbite de la Lune.
  • 29. Rattrape-moi
  • 30. Mouvement des véhicules spatiaux. Trois shvidkos cosmiques.
  • 31. Phases du mois.
  • 32. Pannes somnolentes et mensuelles. Laver les ténèbres. Saros.
  • 33. Mois de Libratsії.
  • 34. Modification spectroélectromagnétique, utilisée en astrophysique. Transparence de l'atmosphère terrestre.
  • 35. Mécanismes d'amélioration des corps cosmiques dans différentes gammes du spectre. Voir le spectre : spectre linéaire, spectre sans interruption, viprominence de recombinaison.
  • 36 Astrophotométrie. Valeur Zoryana (visuelle et photographique).
  • 37 Le pouvoir de viprominyuvannya et la base de l'analyse spectrale : les lois de Planck, Rayleigh-Jeans, Stefan-Boltzmann, Wien.
  • 38 Décalage Doppler. Loi de Doppler.
  • 39 Méthodes de détermination de la température. Voir pour comprendre la température.
  • 40. Méthodes et principaux résultats de la formation de la forme de la Terre. Géoïde.
  • 41 Intérieur de la Terre.
  • 42. Atmosphère de la Terre
  • 43. La magnétosphère terrestre
  • 44. Titres sur le système Sony achnu et її doslіdzhen
  • 45. Nature physique du mois
  • 46. ​​​​Planètes du groupe terrestre
  • 47. Planètes géantes - leurs satellites
  • 48.Mali planètes astéroïdes
  • 50. Les principaux indicateurs physiques de Sontsya.
  • 51. Entrepôt de spectre et de produits chimiques Sontsya. Sommeil rapide.
  • 52. Budova intérieure Sontsya
  • 53. Photosphère. Chromosphère. Koroni. Zone de granulation et de convection Zodiac léger et opposé.
  • 54 Eclairage actif dans une ambiance endormie. Centres d'activité somnolente.
  • 55. Évolution du Soleil
  • 57. Valeur absolue de l'aube et légèreté des étoiles.
  • 58. Diagramme spectre-luminosité de Hertzsprung-Russell
  • 59. Rayon de jachère - légèreté - masse
  • 60. Modèles de vie. Budova Virogen Star (naines blanches et étoile à neutrons). Noir.
  • 61. Principales étapes de l'évolution des étoiles. Nébuleuses planétaires.
  • 62. Étoiles multiples et changeantes (compagnons multiples, visuellement subverties, spectralement subverties, invisibles des étoiles, assombries assombries). Particularités des futurs sous-systèmes étanches.
  • 64. Modes de nomination à la célébrité. Kіnetsformicobformi
  • 65. Rozpodіl zirok au Galaxy. Achat. Galaxie Zagalna Budova.
  • 66. Étendue d'étoiles en mouvement. Emballage de la Galaxie.
  • 68. Classification des galaxies.
  • 69. Vision pour atteindre les galaxies. Loi de Hubble. Chervone usunennya dans le spectre des galaxies.
  • 65. Rozpodіl zirok au Galaxy. Achat. Galaxie Zagalna Budova.

    la fin de la formedébut de la formeLa connaissance des distances jusqu'aux étoiles vous permet d'aller jusqu'à la formation de їх rozpodіlu près de l'étendue, désormais, et de la structure de la Galaxie. Afin de caractériser le nombre d'étoiles dans différentes parties de la Galaxie, introduire le concept de l'aube, de manière similaire au concept de concentration de molécules. L'espace de l'aube s'appelle le nombre d'étoiles, ce qui chez une seule personne oblige l'espace. Pour un engagement unique, demandez 1 parsec cube. Aux abords du Soleil de l'Aurore, l'épaisseur devient voisine de 0,12 étoile par parsec cube, autrement dit, sur le miroir cutané en chute moyenne, le volume est supérieur à 8 ps 3 ; milieu de gamme avec mizh zirkami - près de 2 ps. Afin de reconnaître, comment changer l'espace de l'aube dans différentes directions, pour améliorer le nombre d'étoiles sur la même zone (par exemple, de 1 degré carré) à différents jours ouvrables.

    Tout d'abord, vous tombez dans le piège d'un tel pidrahunkіv, une concentration d'étoiles superbement plus forte dans le monde qui se rapproche de la voie Chumatsky jusqu'au smog, dont la ligne médiane fait un grand anneau dans le ciel. Navpaki, avec la proximité du pôle du premier piquet, la concentration d'étoiles change rapidement. Ce fait est comme le XVIIIe siècle. permettant à V. Herschel de faire le bon visnovok sur ceux que notre système étoilé peut avoir une forme aplatie, et le Soleil est coupable d'être proche du plan de symétrie du centre de la lumière. secteur froid dont le rayon est déterminé par la formule

    lg r m =1 + 0,2 (m * M)

    pour caractériser comment l'étoile de différentes luminosités est située dans cette pièce, introduire la fonction de luminosité j (M), qui montre, comme dans le nombre total d'étoiles, la valeur de la valeur absolue de l'aube, disons, M à M + 1.

    la fin de la forme de l'oreille de la forme galaxies, l'une des plus grandes structures omniscience. Rosemary un bouquet de galaxies peut atteindre 10 8 roches lumineuses.

    Skupchennya est mentalement subdivisé en deux types:

    régulier - un tas de formes sphériques régulières, dans lesquelles l'elliptique galaxies lenticulaires, Avec une partie centrale clairement exprimée. Au centre d'une telle avarice, il y a de gigantesques galaxies elliptiques. Un exemple d'achat régulier - Acheter les cheveux de Veronica.

    irrégulier - agrégation sans forme de chant, pour le nombre de galaxies à abandonner régulièrement. Dans skupchennyah, quel genre d'esprit est submergé galaxies spirales. Fesses - acheter Divi.

    Les montants d'argent varient de 1013 à 1015 mas Sontsya.

    Galaxie de Budova

    La rose des étoiles près de la Galaxie peut avoir deux caractéristiques clairement prononcées : premièrement, la concentration d'étoiles près de la plaque galactique est plus élevée, et d'une autre manière, la concentration est plus grande au centre de la Galaxie. Ainsi, tout comme à la périphérie du Soleil, dans le disque, une étoile tombe sur 16 parsecs cubes, puis au centre de la Galaxie, il y a 10 000 étoiles dans un parsec cube. Au plan de la Galaxie, la crème de la concentration accrue d'étoiles, il est également possible d'augmenter la concentration de scie et de gaz.

    Explorations de la Galaxie : - Le diamètre du disque de la Galaxie est d'environ 30 kpc (100 000 rayons lumineux), - La camaraderie - environ 1000 roches légères.

    Le soleil s'est levé loin du noyau de la Galaxie - avec un vent de 8 kpc (environ 26 000 rayons lumineux).

    Le centre de la galaxie est-il situé dans le suzir'ї Strіltsya en ligne droite ? = 17h46,1m,? = -28°51'.

    La galaxie est formée d'un disque, d'un halo et d'une couronne. La région centrale la plus compacte de la Galaxie s'appelle le noyau. Au cœur du temple, il y a une concentration d'étoiles : au parsec cubique de la peau, il y a des milliers d'étoiles. Yakby vivait sur la planète des étoiles blanches, situées près du noyau de la galaxie, puis des dizaines d'étoiles seraient vues dans le ciel, pour la luminosité de la lune. Au centre de la Galaxie, une lourde dirka sombre se déplace. Près de la région annulaire du disque galactique (3-7 kpc), tout le discours moléculaire du milieu interzore est zoné ; on y trouve le plus grand nombre de pulsars, des restes de supernovae et une chambre de vibrance infrarouge. Nous pouvons voir que le dynamisme des régions centrales de la Galaxie est principalement bloqué devant nous par les boules de matière argileuse durcie.

    La galaxie est de se venger de deux sous-systèmes principaux (deux composants), une contribution à un et les effets gravitationnels d'un à un. Le premier est appelé sphérique - un halo, les étoiles sont concentrées au centre de la galaxie, et l'épaisseur du discours, le temple au centre de la galaxie, tombe rapidement de la vue lointaine. La partie centrale et la plus grande du halo entre des milliers d'années-lumière au centre de la Galaxie s'appelle le renflement. Un autre sous-système est le disque étoile serré. Vіn yak bi dvі plié par les bords de la plaque. Au niveau du disque, la concentration d'étoiles est significativement plus élevée, plus faible au niveau du halo. Les étoiles au milieu du disque s'effondrent en trajectoires circulaires vers le centre de la Galaxie. Au niveau du disque miroir, le Soleil est hérissé de manches en spirale.

    Les étoiles du disque galactique ont été nommées pour les populations de type I, les étoiles du halo pour les populations de type II. Jusqu'au disque, l'entrepôt plat de la Galaxie, on peut voir les étoiles des premières classes spectrales O et B, les étoiles des stries roses, les nébuleuses sombres de la scie. Halo, en revanche, additionne les objets qui ont fait grincer des dents aux premiers stades de l'évolution de la Galaxie : des étoiles aux piqûres froides, des étoiles du type RR Leary. Les étoiles d'un entrepôt plat sont poreuses tandis que les étoiles d'un entrepôt sphérique sont aérées par un grand nombre d'éléments importants. La population d'un entrepôt sphérique se déplace sur 12 milliards d'années. Prenons cela pour l'âge de la Galaxie elle-même.

    Le disque de halo de Por_vnyano s'enroule autour de swidshe. La vitesse d'enroulement du disque n'est pas la même dans différentes tailles au centre. Le poids du disque est estimé à 150 milliards de mètres.Le disque a des manchons en spirale (manchons). Les jeunes étoiles et les couronnes des yeux sont volantées principalement dans les manches.

    Le disque et le halo sont maintenant encerclés dans une couronne. À cette heure de la journée, vvazhayut que les couronnes de la Galaxie ont été agrandies 10 fois plus que le disque.

    "

    On dirait que les galaxies sont regroupées en petits groupes qui se vengent d'une douzaine de membres, car elles s'unissent souvent dans une grande foule de centaines et de milliers de galaxies. Notre Galaxie fait partie de l'entrepôt du groupe dit de Mistsevoy, qui comprend trois galaxies spirales géantes (notre Galaxie, la nébuleuse d'Andromède et la nébuleuse près de Trikutnik), ainsi que plus de 15 galaxies naines elliptiques et irrégulières, la plus grande des tous Magellanic Hmar. A la taille moyenne, l'accumulation de galaxies devient proche de 3 Mpc. Dans les chutes d'okremy, le diamètre de їх peut dépasser 10-20 Mps. La puanteur est subdivisée en étanchéité rozsіyanі (mauvaise) et sphérique (correcte). Rossіyanі skupchennya ne peut pas corriger les formes et peut décrire nerazki. Leurs galaxies ne sont que légèrement concentrées au centre. Comme exemple d'un gigantesque amas rose, l'amas de galaxies près de Suzir Devi (241) peut être le plus proche de nous. Sur le ciel, il occupe environ 120 mètres carrés. degrés et venger des milliers de galaxies spirales. Il faut près de 11 Mps pour se rendre au centre de la collection. Les amas sphériques de galaxies sont plus compacts, moins dispersés et peuvent avoir une symétrie sphérique. Ces membres sont constamment concentrés au centre. Le culot de l'amas sphérique est l'amas de galaxies près des cheveux plus étroits de Veronica, qui vengent même les galaxies richement elliptiques et en forme de lentilles (242). Le diamètre de Yogo devient peut-être 12 degrés. Le nouveau possède près de 30 000 galaxies avec plus de 19 magnitudes d'aube photographiques. La distance au centre d'accumulation est proche de 70 Mps. Avec une richesse de riches amas de galaxies, il est associé à une étendue intense de la vibrance des rayons X, dont la nature, plus que tout, est associée à la présence de gaz intergalactique chaud, similaire aux couronnes d'autres galaxies. Permettez-moi de vous rappeler que le groupe de galaxies avec leur noirceur est également divisé de manière inégale. Zgіdno z deakimi doslіdzhennymi, skuchennya et des groupes de galaxies, scho nous aliènent, établissent un système grandiose - Supergalaxy. Les environs de la galaxie peuvent être concentrés sur un plan diaco, qui peut être appelé le plan équatorial de la supragalaxie. Regardez bien l'amas de galaxies près du Suzir Devi situé au centre d'un système aussi gigantesque. La masse de notre supergalaxie devrait devenir proche de 1015 masse Sontsya, et son diamètre est proche de 50 Mpc. Prote la réalité des fondations d'un tel amas de galaxies d'un ordre différent, aucune d'entre elles n'est pleine de spirales. Si vous sentez et comprenez, alors l'hétérogénéité de la distribution des galaxies dans le Tout-Monde n'est que faiblement exprimée, les fragments entre eux peuvent ne pas être assez riches pour éclipser leur distribution.

    • Spécialité HAC RF01.03.02
    • Nombre de faces 144

    1 Méthodes pour atteindre les galaxies.

    1.1 Respect préliminaire.

    12 Méthodes photométriques.

    1.2.1 Mises à jour et nouvelles versions.

    1.2.2 Surgants noirs et rouges.

    1.2.3 Céphéide.

    1.2.4 Géants rouges.

    1.2.5 KE Leary.

    1.2.6 Fonctions variantes de la luminosité des objets.

    1.2.7 Méthode de fluctuation du rayonnement de surface (8VR).

    1.3 Méthodes spectrales.

    1.3.1 La victimisation de Hubble.

    1.3.2 Jachère Tall-Fischer (TR).

    1.3.3 Victimisation de Faber Jackson.

    1.4 Autres moyens.

    1.5 Comparaison des modes de nomination.

    2 Les plus belles étoiles des galaxies et leur photométrie.

    2.1 Les plus grosses étoiles des galaxies.

    2.2 Blakitnі et chervonі nagіganti.

    2.2.1 Méthode d'étalonnage.

    2.2.2 Exactitude de la meilleure méthode de notation.

    2.2.3 Avenir ; її méthode des meilleures étoiles.

    2.3 Géantes rouges Méthode TKSV.

    2.3.1 Injection de métalité et viku.

    2.3.2 Injection de yaskar SG et AGB zіrok et l'épaisseur des champs zoryanіh sur la précision de la méthode TRGB.

    2.4 Photométrie des étoiles dans les galaxies.

    2.4.1 Méthodes photographiques.

    2.4.2 Photométrie d'ouverture de PCVISTA.

    2.4.3 Photométrie avec DAOPHOT.

    2.4.4 Caractéristiques de la photométrie HST.

    2.5 Comparaison de la précision de la photométrie de différentes méthodes.

    2.5.1 Comparaison de la photométrie photographique et PZZ.

    2.5.2 Résultats de hiérarchisation entre Zeiss-1000 et BTA.

    3 Mistsevy complexe de galaxies que yogo prostorova budova.

    3.1 Mise à disposition.

    3.2 Complexe mystique de galaxies.

    3.3 Groupe divers de galaxies.

    3.3.1 Galaxie ICIO.

    3.3.2 Galaxie LGS3.

    3.3.3 Galaxie DDO210.

    3.3.4 Nouvelles galaxies du groupe de mission.

    3.4 Groupe M81 + NGC2403.

    3.5 Groupe IC342/Maffei.

    3.6 Groupe M101.

    3.7 Le brouillard des galaxies CVn.

    3.8 Distribution des galaxies proches du complexe de masse, anisotropie de lissage.

    4 La structure des galaxies dans

    Divi. Désignation de l'après-Hubble.

    4.1 Mise à disposition.

    4.2 La structure de l'amas de galaxies dans Divi.

    4.3. Sélection directe des galaxies pour les paramètres.

    4.4 Attention et photométrie des étoiles.

    4.5 Précision de la photométrie et mise à l'échelle.

    4.6 Distribution expansive des galaxies.

    4.7 Désignation de la constante de Hubble.

    4.8 Hiérarchisation des résultats.

    5 Groupe NGC1023.

    5.1 Mise à disposition.

    5.2 Groupe NGC1023 et entrepôt.

    5.3 Garde des galaxies du groupe NGC1023.

    5.4 Photométrie des étoiles sur les images BTA et HST.

    5.5 Rendez-vous pour atteindre le groupe de galaxies.

    5.5.1 Nomination des plus belles supergéantes.

    5.5.2. Désignation basée sur la méthode TRGB.

    5.6 Le problème de la galaxie NGC1023a.

    5.7 Groupe de galaxies Rozpodіl dstaney.

    5.8 Nomination de la constante de Hubble près de NGC1023.

    6 Structure spatiale des galaxies irrégulières

    6.1 Respect préliminaire.

    6.2 Galaxies spirales et irrégulières.

    6.2.4 L'entrepôt de l'aube des galaxies.

    6.3 Périphérie des galaxies.

    6.3.1 Galaxies vues de face et de profil.

    6.3.4 Cordons de galaxies.

    6.4. Des disques de géantes rouges et une masse de galaxies irrégulières sont attachés.

    Introduction à la thèse (partie du résumé) sur le thème "Analyse spatiale de la structure des galaxies basée sur la formation des plus belles étoiles"

    Énoncé du problème

    Historiquement, elle s'est développée de telle manière qu'au début du 20e siècle, littéralement vibuh sur les vieilles étoiles et les aiguillons naissants comme notre Galaxie, donc dans d'autres systèmes stellaires ayant créé cette fondation, l'astronomie galactique est apparue ce jour-là. L'apparition d'un nouveau directement dans l'astronomie a fait sensation chez les robots de Hertzsprung et Russell, Duncan et Abbe, Levitt et Bailey, Shepley et Hubble, Lundmar et Curtis, dans lesquels l'échelle moderne du Tout-Monde a été établie.

    Dans son développement lointain, l'astronomie est arrivée à un tel endroit, où les étoiles n'étaient plus visibles, mais, comme auparavant, les astronomes, engagés dans des études galactiques, ont publié un grand nombre de robots, alors chi inakshe buli pov'yazanіz 'yasuvannya svіti-mist zirok, pobudovoi scales vіdstaney, vyvchennyam evolyutsіynyh étapes chi inshih types іrok.

    Les observations d'étoiles dans d'autres galaxies permettent aux astronomes de voir le jour. Tout d'abord, clarifiez l'échelle des apparences. Il nous est apparu que nous ne connaissons pas les valeurs exactes et que nous ne connaissons pas les principaux paramètres des galaxies - expansion, masse, légèreté. Vidkrittya 1929 L'occurrence de Hubble entre les galaxies interchangeables et à distance d'elles permet d'estimer rapidement la distance à n'importe quelle galaxie sur la base d'une simple simplification de la proximité interchangeable. Nous pouvons ensuite utiliser cette méthode pour obtenir les fluctuations galactiques non-Hubble, c'est-à-dire. l'effondrement des galaxies, lié non à l'expansion du Monde, mais aux grandes lois de la gravité. Et ici, nous avons besoin d'une évaluation de la norme, prise non pas sur la base du choix de la vitesse, mais sur la base du choix d'autres paramètres. Il semble que les galaxies à des distances allant jusqu'à 10 Mpc peuvent avoir une vitesse élevée, vous pouvez donc égaliser votre vitesse dans l'expansion de Hubble de l'Univers. En résumant deux des mêmes vecteurs de glissement, l'un d'eux peut être directement, pour produire des résultats merveilleux et, eh bien, irréalistes, car nous gagnerons la jachère de Hubble à une distribution spacieuse de galaxies. Tobto. Et de toute façon on ne peut pas se décider sur la base du changement de galaxies.

    D'une autre manière, les éclats de toutes les galaxies sont formés à partir des étoiles, alors l'évolution des galaxies elle-même a été façonnée par l'évolution des étoiles, et il est donc également possible de se nourrir de la morphologie de l'évolution de la galaxie elle-même . Tobto. les informations sur l'entrepôt d'étoiles de la galaxie ont été supprimées, entre la diversité des modèles à suivre pour l'évolution de l'ensemble du système stellaire. De cette façon, comme nous voulons connaître l'évolution de cette évolution des galaxies, il nous est absolument nécessaire d'augmenter l'aube de la population de différents types de galaxies jusqu'à la gamme photométrique la plus profonde.

    À l'époque de l'astronomie photographique, les études de la population de galaxies à l'aube étaient menées par les plus grands télescopes du monde. Ale, tout est pareil dans une galaxie aussi proche, comme M31, l'aube de la population de type P, tobto. géantes rouges trouvées aux frontières du vimiryuvan photométrique. Un tel changement technique dans les opportunités a conduit au fait que l'aube de la population aurait été et beaucoup moins dans les galaxies du groupe Miscevoi, de, heureusement, є galaxies de types riches. En 40 ans, Baade a divisé l'ensemble de la population de galaxies en deux types : les jeunes géantes rouges (type I), qui sont situées dans un disque mince, et les vieilles géantes rouges (type P), qui occupent un plus grand volume du halo. Pіznіshe Baade i Sendіdzh vkazali sur la présence dans toutes les galaxies du groupe Mіstsevoї de type de population II, tobto. vieilles étoiles, bien vues à la périphérie des galaxies. Sur les images de galaxies plus lointaines, il n'était plus visible qu'une surcroissance lumineuse, à l'image de Hubble vainqueur en son temps d'atteindre les galaxies lors du calcul du paramètre de l'expansion du Tout-Monde.

    Les progrès techniques des années 1990 au niveau du développement des signes avant-coureurs ont appelé au fait qu'il était possible d'obtenir des étoiles faibles dans les galaxies et la posture du groupe Mist, et il est devenu possible d'améliorer réellement les paramètres de la population de l'aube de riches galaxies. Dans le même temps, le passage à la matrice PZD a été indiqué par une régression dans la formation des paramètres globaux de la distribution des galaxies. Il est devenu tout simplement impossible de suivre la galaxie avec un monde de 30 piquants intérieurs avec un bord acceptant la lumière de 3 nageoires. Seules quelques-unes à la fois sont des matrices PZZ, donc pour la taille, vous pouvez comparer avec beaucoup de plaques photographiques.

    La principale caractéristique de l'œuvre actualniste.

    Actualité de l'œuvre et pouvant se manifester :

    La théorie de la création stellaire et de l'évolution des galaxies, la désignation de la fonction cob des masses pour divers esprits physiques, ainsi que les étapes de l'évolution d'étoiles massives uniques, présupposent la suppression des étoiles directes des galaxies. Tilki povnyannya garde cette théorie du bâtiment pour donner un développement ultérieur à l'astrophysique. Nous avons emporté un excellent matériel d'affiche, qui donne déjà des résultats astrophysiques similaires en examinant les candidats LBV, puis le confirme spectralement. Apparemment, un programme d'observations directes de galaxies "dans le futur" est en cours sur le HST, c'est-à-dire. tsі znіmki ne sera nécessaire qu'après avoir dormi dans une telle galaxie d'étoile supernova de type P (supergéante). Nous avons beaucoup d'archives qui font des dons à ce qui se passe en même temps sur la TVH.

    Le problème de la détermination de la distance exacte aux galaxies, distantes et proches, est devenu le problème principal des grands télescopes robotiques. Alors que les grands utilisent la méthode d'un tel robot pour désigner la constante de Hubble avec un maximum de précision, alors les petits utilisent la méthode de recherche d'inhomogénéités locales pour séparer les galaxies. Et pour qui avez-vous besoin de la signification exacte de la distance aux galaxies du complexe mystique. Les premiers voisins étaient déjà privés des cadeaux d'une distribution spacieuse de galaxies. De plus, l'étalonnage des méthodes utilisées pour déterminer les valeurs exactes d'autres galaxies clés, qui sont celles de base.

    Ce n'est que maintenant, après l'apparition des matrices d'aujourd'hui, qu'il est possible de tordre profondément l'entrepôt de miroirs des galaxies. Simultanément ouvert un chemin pour la création de l'histoire de la création cosmique des galaxies. Le seul matériel visuel pour lequel sont les images directes autorisées sur les étoiles des galaxies, réparties dans différents filtres.

    L'histoire de l'étude des structures faibles des galaxies remonte à plus d'une douzaine d'années. Il est devenu particulièrement pertinent après l'adoption des avertissements radio d'enveloppements courbes étendus de galaxies spirales et irrégulières. Les résultats d'Otrimani indiqués sur la base d'échelles invisibles significatives et d'études de développement optique sont menés de manière intensive dans divers observatoires. Nous avons retiré les résultats de l'énoncé de l'origine des nouvelles galaxies des derniers types de disques persistants, comme l'ancienne population de l'aube - les géantes rouges. La forme de ces disques peut atténuer le problème des masses invisibles.

    META ROBOTS.

    Les objectifs de ce travail de thèse sont :

    1. Suppression du plus grand réseau homogène de galaxies dans le ciel des pins avec une vitesse inférieure à 500 km/s et identification des galaxies sur la base de la photométrie des étoiles les plus brillantes.

    2. Dozvіl sur les étoiles des galaxies, qui sont gardées par deux directions opposées - par le Divi bondé et par le groupe N001023. La nomination revient aux noms du groupe et au calcul, sur la base de la soustraction des résultats de la posture de Hubble dans deux directions opposées.

    3. La formation de l'entrepôt de l'aube de la périphérie des galaxies irrégulières et spirales. La désignation des formes spacieuses des galaxies est grande au centre.

    NOUVEAUTÉ SCIENTIFIQUE.

    Pour un grand nombre de galaxies sur un télescope b-m, des images profondes en deux couleurs ont été prises, ce qui a permis de voir les galaxies sur les étoiles. Réalisé photométrie zіrok znіmkіv et invité par des diagrammes couleur - valeur. Sur la base de ces données, les valeurs ont été attribuées pour 92 galaxies, y compris celles de systèmes aussi éloignés, comme le groupe N001023. Pour le plus grand nombre de galaxies, la survie des galaxies est éclatée en avant.

    Vymiryanі vіdstanі vіdstanі vikoristani pour vyznachennya postіynoї Hubble en deux lignes droites protilazhnye, ce qui a permis d'estimer le gradient de vitesse entre le groupe Mіzh et le groupe N001023, dont la valeur, telle qu'elle est apparue, est faible et ne dépasse pas la grâces du vimirіv.

    La formation de l'entrepôt de l'aube de la périphérie des galaxies a conduit à l'apparition de disques minces persistants dans des galaxies irrégulières, qui sont formées d'étoiles anciennes, des géantes rouges. L'expansion de tels disques est 2 à 3 fois supérieure à l'expansion visible des galaxies au-delà de 25 "A/P". Il a été constaté que les galaxies sur la base d'une distribution spacieuse de géantes rouges peuvent clairement délimiter les frontières.

    SCIENCE ET VALEUR PRATIQUE.

    Au 6ème télescope, il y a des images riches d'environ 100 galaxies qui sont autorisées à être vues. Dans ces galaxies, il y a les couleurs et le bonheur de toutes les étoiles visibles. Il a été vu hypergigant et suprématie avec la plus grande lumière.

    Sur la base du travail, dans lequel l'auteur a pris un destin ininterrompu, un grand et uniforme tableau de données a été précédemment emporté, pour toutes les galaxies du ciel de lierre avec des vitesses inférieures à 500 km/s. Avec plus de données, il est possible de réaliser une analyse des galaxies non-Hubble du complexe Mystic, qui entoure une sélection de modèles de la création des Mystic "Mlints" de galaxies.

    La structure d'entrepôt et d'étendue des groupes de galaxies les plus proches dans le ciel des pins a été attribuée. Les résultats du robot permettent d'effectuer des appariements statistiques de paramètres dans des groupes de galaxies.

    A mené des recherches sur l'espace ouvert des galaxies directement encombrées près de Divi. Trouvé une pincée de galaxies proches, roztashovanyh entre les amas de ce groupe manquant. Elle est jalonnée dans le lointain et la vue des galaxies, qui appartiennent aux plus avares, c'est-à-dire dispersées dans différentes parties de la périphérie et au centre de la dilapidation.

    Il a été nommé aux enchères chez Diva Volosakh Veronica et il a été calculé le poste de Hubble. Il y a une lueur des étoiles les plus brillantes de 10 galaxies du groupe N001023, qui se trouvent sur l'étoile 10 Meni. La distance aux galaxies était indiquée et calculée directement à partir du poste de Hubble. Le visnovok est éclaté autour d'un petit gradient de swiddenity entre le groupe Mistsevoy et le groupe N001023, ce qui peut s'expliquer par l'entassement des galaxies qui ne dominent pas dans Divi.

    ÊTRE BLÂMÉ SUR LE ZAKHIST :

    1. Résultats des travaux sur le développement et la mise en œuvre de la méthode de photométrie des étoiles sur les microdensitomètres automatiques AMD1 et AMD2 VAT RAS.

    2. Evaluation de la jachère calibrée par la méthode de notation selon les supergéantes noires et rouges.

    3. Les résultats de la photométrie des étoiles dans 50 galaxies du complexe Mistic et la distribution des étoiles dans ces galaxies.

    4. Les résultats de la nomination de jusqu'à 24 galaxies à partir d'une foule directe dans Divi. Désignation de l'après-Hubble.

    5. Les résultats de l'assignation des distances aux galaxies du groupe NOC1023 et de l'assignation du groupe permanent de Hubble en sens inverse du clustering dans le Divi Direct. Visnovok sur un petit gradient d'essaimage entre le groupe Mistsevoy et le groupe NGO1023.

    6. Les résultats de l'étude de la distribution spatiale des étoiles de types connus dans les galaxies irrégulières. Disques persistants Vidkrittya des géantes rouges de certaines galaxies irrégulières.

    APPROBATION ROBOT.

    Les principaux résultats, tirés de la thèse, ont été confirmés lors des séminaires du VAT RAS, AISH, AI OPBSU, ainsi que lors de conférences :

    France, 1993, Atelier ESO/OHP "Dwarf Galaxies" eds. Meylan G., Prugniel P., Observatoire de Haute-Provence, France, 109.

    PAR, 1998, dans lAU Symp. 192, Le contenu stellaire des galaxies de groupes locaux, éd. Whitelock P. et Gannon R., 15 ans.

    Finlande, 2000 "Galaxies in M81 Group and IC342/Maffei Complex: Structure and Stellar Populations", ASP Conference Series, 209, 345.

    Russie, 2001, Conférence panrusse d'astronomie, 6-12 septembre, Saint-Pétersbourg. Addendum : "Types rozpodіl zіrok pіznіh spatiaux dans les galaxies irrégulières".

    Mexique, 2002, Cozumel, 8-12 avril, "Les étoiles comme traceur de la forme des halos de galaxies irrégulières".

    1. Tikhonov N.A., Résultats de l'hypersensibilité dans les astrofilms aqueux au projet technologique Kaz-NDI, 1984, Soobshch.SAO, 40, 81-85.

    2. Tikhonov N.A., Photométrie des étoiles et des galaxies sur images directes BTA. Pardon photométrie AMD-1, 1989, Soobshch.SAO, 58, 80-86.

    3. Tikhonov N.A., Bilkina V.I., Karakhentsev ID., Dzhorgiev TS.B., Vision des galaxies proches N00 2366.1C 2574 et NOG 4236 en photométrie photographique de leurs étoiles les plus brillantes, 19, 19

    4. Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev ID., Bilkina B.I "étoiles les plus brillantes et distance à la galaxie naine HoIX, 1991, A&AS, 89, 529-536.

    5. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Nayaskravishi Candidates in the M81 Galaxy M81, 1991, Listi v Azh, 17, 387.

    6. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Estimates of B and V magnitudes for candidates in the galaxy cluster M 81, 1991, Listi v Azh, 17, nil, 994-998.

    7. Tikhonov N.A., Georgiev T.Є., Bilkina B.I. Photométrie stellaire sur les plaques du télescope de 6 m, 1991, OAO, 67, 114-118.

    8. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Georgiev Ts.B., Bilkina B.I., Sharina M.E., Explorations of near galaxies N0 0 1560, NGO 2976 and DDO 165 in their deep stars, 15-199.

    9. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Bilkina B.I., Les étoiles bleues et rouges les plus brillantes de la galaxie M81, 1992, A&AS, 95, 581-588.

    10. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Bilkina B.I., Blue and stars distribution by M81, A&AS, 96, 569-581.

    11. Tikhonov N.A., Karakhentsev I.D., Bilkina B.I., Sharina M.E., Distances to three close battles of galaxies in photometry of their brightest stars, 1992, A&A Trans, 1, 269-282.

    12. Georgiev Ts.B., Bilkina B.I., Tikhonov N.A., Getov R., Nedialkov P., Coordonnées importantes supergéantes et candidats amas globulaires de la galaxie M 81, 1993, Bull SAO, 36, 43.

    13. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Photometric get to close galaxies 10 10, 10 342 and UA 86, visible through Milky Way, 1993, A&A, 100, 227-235.

    14. N. A. Tikhonov et I. D. Karakhentev, Marche photométrique jusqu'à cinq galaxies naines au voisinage de M 81, 1993, A&A, 275, 39.

    15. Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L., Les étoiles les plus brillantes de trois naines irrégulières autour de M 81, 1994, A&AS, 106, 555.

    16. Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L., NGC 1569 et UGCA 92 - sur une paire proche de galaxies dans la zone de la Voie lactée, 1994, Letters to Soviet AJ, 20, 90.

    17. Karachentsev L, Tikhonov N., Nouvelles distances photométriques pour les galaxies naines dans le volume local, 1994, A&A, 286, 718.

    18. Tikhonov N., Karakhentsev L, Maffei 2, et galaxie protégée par la Voie Lactée, 1994, Bull. SAO, 38, 3.

    19. Georgiev Ts., Vilkina V., Karachentsev I., Tikhonov N. Zoryana photométrie et distance à une galaxie proche : Deux dimensions d'évaluation sur les paramètres du bloc X ". 1994, Obornik z dopovidi VAN, Sofia, p.49.

    20. Tikhonov N., Galaxie irrégulière Casl en tant que nouveau membre du groupe de mission, As-tron.Nachr., 1996, 317, 175-178.

    21. Tikhonov N., Sazonova L., Un diagramme couleur - magnitude pour la galaxie naine des Poissons, AN, 1996, 317, 179-186.

    22. M.E. Sharina, I.D. Karachentsev et N.A. Tikhonov, Approche photométrique de la galaxie N0 06946 et de sa compagne, 1996, Listi v Azh, 23, 430-434.

    23. Sharina M.Y., Karakhentev I.D., Tikhonov N.A., Photometric Distants to NGC 628 and Yogo Chotiri Company, 1996, A&AS, 119, n3. 499-507.

    24. Georgiev Ts. St., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Ivanov V.D. Amas globulaires candidats dans les galaxies NGC 2366.1C 2574 et NGC 4236, 1996, A&A Trans, 11, 39-46.

    25. Tikhonov N.A., Georgiev Ts. V., Karakhentsev I.D., Candidats amas d'étoiles les plus brillants dans tous les types de galaxies restants du complexe local, 1996, A&A Trans, 11, 47-58.

    26. Georgiev Ts.B., Karachentsiv I.D., Tikhonov N.A., Modules pour jusqu'à 13 galaxies naines isolées proches, Listi v Azh, 1997, 23, 586-594.

    27. Tikhonov N. A., The deep stellar photometry of ICIO, 1998, in lAU Symposium 192, éd. P. Whitelock et R. Cannon, 15.

    28. Tikhonov N.A., Karakhentsev I.D., photométrie CCD et détection de six galaxies irrégulières à résolution dans Canes Venatici, 1998, A&AS, 128, 325-330.

    29. Sharina M. E., Karachentsev I. D., Tikhonov N. A., Distance à huit galaxies isolées à faible luminosité proches, 1999, AstL, 25, 322S.

    30. Tikhonov N.A., Karakhentev I. D., Aménage jusqu'à deux nouvelles sociétés M 31, 1999, AstL, 25, 332.

    31. Drozdovskij 1.0., Tikhonov N.A., Debout sur place et atteignant la galaxie naine compacte bleue NGC 6789, 2000, A&AS, 142, 347D.

    32. Aparitsio A., Tikhonov N.A., Karakhentev I.D., DDO 187 : les galaxies naines ont-elles des halos étendus et anciens ? 2000, AJ, 119, 177A.

    33. Aparicio A., Tikhonov N.A., Distribution territoriale par âge de la population à DDO 190, 2000, AJ, 119, 2183A.

    34. Lee M., Aparicio A., Tikhonov N, Byin Y.-I, Kim E., Stellar populations and Local Group membership dwarf galaxy DDO 210, 1999, AJ, 118, 853-861.

    35. Tikhonov N.A., Galazuddinova O.A., Drozdovsky I.O., Distances jusqu'à 24 galaxies dans la direction de l'amas de la Vierge et détermination de la constante de Hubble, 2000, Afz, 43, 367.

    STRUCTURE DE LA THÈSE

    La thèse se compose d'une introduction, six divisions, Visnovkiv, une liste de la littérature citée et un addendum.

    Thèse de Visnovok sur le thème "Astrophysique, radioastronomie", Tikhonov, Mikola Oleksandrovich

    Les branches principales de cette division sont composées d'un monde irrégulier et plus petit de galaxies spirales. Pour cette raison, nous examinerons davantage ces types de galaxies dans un rapport, en nous concentrant sur le principal respect de la visibilité et de la similitude entre elles. Nous sommes tiraillés par les paramètres minimalement silencieux des galaxies, qui n'apparaissent pas dans nos études.

    6.2.1 Nutrition pour la classification des galaxies.

    Historiquement, il s'est avéré que toute la classification des galaxies était créée sur la base de signes, tirés des changements bleus du spectre. Naturellement, dans ces signes, les objets sont particulièrement clairement visibles, comme une couleur vive, tobto. la zone du spectacle avec de jeunes étoiles brillantes. De telles zones sont effectivement vues dans les galaxies spirales comme des galaxies, et dans les galaxies irrégulières, elles sont dispersées au hasard sur le corps des galaxies comme un arbre.

    Peut-être que la séparation des régions de formation d'étoiles près des subdivisions est devenue un cordon de maïs, de sorte qu'elle sépare indépendamment les galaxies spirales et irrégulières compte tenu du fait que la classification est effectuée selon Hubble, Vaucouleur et van den Berg 192,193,194]. Dans certains systèmes de classification, les auteurs ont tenté de corriger d'autres paramètres des galaxies, mais la classification la plus courante de Hubble a été écartée de la plus large.

    Naturellement, il y a des raisons physiques à la présence dans les subdivisions des zones de l'aube dans les galaxies spirales et irrégulières. Chez les Noirs persans, la distinction des masses et des swidkosts, les rozvyazannya, prote pochatkovy klasifikatsiya n'apparaissaient qu'à la vue des galaxies. A la même heure entre les deux types de galaxies, c'est déjà visible, des fragments de galaxies richement irrégulières montrent des signes de galaxies spirales ou de structures de type baro au centre de la galaxie. Grande brume magellanique, comme pour servir de galaxie irrégulière typique claire, petite barre et signes faibles d'une structure en spirale caractéristique des galaxies de type Sc. Les signes de la structure en spirale des galaxies irrégulières sont particulièrement mémorables dans la bande radio, bien qu'ils soient proches de l'eau neutre. En règle générale, presque une galaxie terrestre irrégulière; є brume de gaz persistante, dans laquelle on voit souvent des signes de lignes en spirale (par exemple, dans ICIO 196], Holl, IC2574).

    À la suite d'une telle transition en douceur des hautes puissances dans les galaxies spirales vers les galaxies irrégulières, il existe une subjectivité avec des affectations morphologiques de types de galaxies par différents auteurs. De plus, si les premières plaques photographiques étaient sensibles aux changements infrarouges, et non au bleu, alors la classification des galaxies l'était davantage, les éclats de la région stellaire n'étaient pas vus dans les galaxies du plus grand rang commémoratif. Sur de telles images infrarouges, on voit mieux les régions des galaxies, où les anciennes étoiles de la population - les géantes rouges - se vengent.

    Qu'il s'agisse d'une galaxie dans la gamme infrarouge, elle peut sembler lisse, sans contraste, vous pouvez voir des crêtes en spirale ou des zones de création stellaire, et le disque et le renflement de la galaxie apparaissent plus clairement. Sur les images dans le domaine infrarouge de la galaxie Irr, on peut la voir comme une galaxie naine à disque, orientée vers nous sous différents angles. Vous pouvez bien le voir dans l'Atlas IC des galaxies. De cette manière, si la classification des galaxies en épi était effectuée sur la base de signes dans le domaine infrarouge, les galaxies spirales et irrégulières seraient alors prises dans un groupe de galaxies à disque.

    6.2.2 Appariement des paramètres généraux des galaxies spirales et irrégulières.

    La continuité de la transition des galaxies spirales aux galaxies irrégulières peut être observée en regardant les paramètres globaux d'une séquence de galaxies, c'est-à-dire des galaxies spirales : Sa Sb Sc aux galaxies irrégulières : Sd Sm Im . Paramètres utiles: masse, rozmіri, vmіst vіst vodnіchit sur une seule classe de galaxies. Les paramètres photométriques des galaxies peuvent également être ininterrompus de la même manière : luminosité et couleur. tiques, mi et n'a pas essayé de déterminer le type exact de galaxie. Comme indication supplémentaire, les paramètres de la distribution de la population de l'aube dans les spirales naines et dans les galaxies irrégulières sont approximativement les mêmes. Une fois de plus, je répète que les insultes des types de galaxies doivent être réunies sous un même nom - disques.

    6.2.3 Étendues de galaxies.

    Revenons à l'étendue de l'univers des galaxies. La confluence des formes des galaxies spirales nécessite une explication. Lors de la description des galaxies, sur la base de la photométrie, on peut voir le son du renflement et du disque de la galaxie. Les courbes persistantes et plates dispersées des promenades des galaxies spirales peuvent s'expliquer par la présence apparente de masses importantes de matière invisible, puis la morphologie des galaxies s'ajoute souvent à un halo persistant. Essayez de découvrir la manifestation visible d'un tel halo volé plus d'une fois. De plus, dans les vallées riches, la présence de la densité centrale ou renflement dans les galaxies irrégulières peut être amenée au point que sur les coupes photométriques on ne voit que l'entrepôt exponentiel du disque de la galaxie sans signes d'autres entrepôts.

    Pour comprendre les formes des galaxies irrégulières sur l'axe Z, vous devez faire attention aux galaxies latérales. La recherche de telles galaxies pour le catalogue LEDA lors de la sélection pour l'habillage suédois, la sélection des axes et la gradation de nous greffer à la compilation d'une liste de dizaines de galaxies, la plupart d'entre elles ont été sélectionnées lors des grands festivals. Avec la photométrie de surface profonde, il est possible de révéler les sous-systèmes de faible luminosité de surface et de réduire leurs caractéristiques photométriques. Le faible niveau de clarté du sous-système ne signifie pas un petit impact sur la vie de la galaxie, les fragments de la masse d'un tel sous-système peuvent être rendus grands grâce à la grande valeur de M/L.

    UGCB760, TVA. 1800

    20 40 60 pour RADIUS (sec d'arc)

    Poste (PRCSEC)

    Mal. 29 : Changement de la couleur (U - Z) en grand axe de la galaxie N008760 et її izofoti en HE - 27A5

    Sur la fig. 29 nous avons présenté sur le BTA les résultats de la photométrie de surface de la galaxie irrégulière 11008760. Des isophotographies de la galaxie montrent qu'avec des frontières photométriques profondes, la forme des parties externes de la galaxie est proche d'un ovale. D'une autre manière, les faibles izophotis de la galaxie continuent le long du grand axe, bien au-delà du corps principal de la galaxie, apparemment les étoiles brillantes de cette région du zirkotvorennya.

    On peut voir la progression de l'entrepôt de disques au-delà des limites du corps principal de la galaxie. L'ordre est représenté en changeant la couleur du centre de la galaxie aux isophotes les plus faibles.

    Des mesures photométriques ont montré que le plus gros corps de la galaxie a une couleur (Y -th) = 0,25, ce qui est assez typique pour les galaxies irrégulières. Zones de couleur Vymiryuvannya, éloignées du corps principal de la galaxie pour donner la valeur (V - K) = 1,2. Ce résultat signifie que faibles = 27,5""/P") et étendues (3 fois plus grandes, taille inférieure du corps principal) les parties extérieures de la galaxie sont dues aux étoiles noires photométriques inter-BTA.

    Après un tel résultat, il est devenu clair que l'étude des galaxies irrégulières proches serait nécessaire, de sorte qu'il serait possible d'en dire plus précisément sur l'entrepôt stellaire et sur les étendues des formes des parties externes faibles des galaxies.

    Mal. 30 : Appariement de la métallicité des géantes supergéantes rouges (M81) et des galaxies naines (Holl). La position de la tête des supergéantes est sensiblement influencée par la métallité de la galaxie.

    6.2-4 L'entrepôt de l'aube des galaxies.

    L'entrepôt stellaire de galaxies spirales et irrégulières est absolument le même. Avec seulement des diagrammes P - P, il est impossible de déterminer le type de galaxie. Infusion chantante pour faire un effet statistique, les galaxies gigantesques sont peuplées de noirs brillants et de surcroissances rouges. Cependant, la masse de la galaxie se manifeste toujours dans les paramètres des étoiles populaires. Dans les galaxies sombres, tous les éléments importants qui ont été créés au cours de l'évolution des étoiles débordent dans les limites de la galaxie, enrichis de métaux dans la zone médiane. Par conséquent, toutes les générations d'étoiles à venir dans les galaxies sombres pourraient favoriser la métallité. Sur la fig. 30 montre l'alignement des diagrammes G - R des galaxies massives (M81) et naines (Holl). On voit clairement la différence de position des épines des supragéantes rouges, qui est un indicateur de leur métal spécial. Pour l'ancienne population de l'aube - les géantes rouges - dans les galaxies massives, il y a un signe d'étoiles dans la grande gamme d'individus métalliques 210], qui est indiqué sur la largeur de la tête des géantes. Dans les galaxies naines, il existe de grandes géantes de géantes (petites 3 $) et de petites valeurs de métallicité. L'épaisseur de surface des géantes évolue selon la loi exponentielle, ce qui se traduit par un stockage sur disque (Fig. 32). Un comportement similaire des géantes rouges a été révélé par nous dans la galaxie IC1613.

    Mal. 32 : Changements dans le fourré de surface des géantes rouges près du champ F5 de la galaxie ICIO. En bordure du disque on peut voir la rayure d'un fourré de géants, comme si tomber derrière le cordon du disque n'était pas à zéro. Un effet similaire est observé dans la galaxie spirale MOZ. L'échelle du graphique est dans les étendues de l'arc dans la direction du centre.

    Vahovuyuschie tsі résultats et tout ce qui a été dit plus tôt sur les galaxies irrégulières, il était possible d'admettre que les très vieilles étoiles des géantes rouges et de régler la périphérie étendue des galaxies, plus sur le séchage des géantes rouges à la périphérie des galaxies du groupe Mіscevoї dans vidomo. Pour une raison quelconque, dans les robots du ministère de l'Éducation et des Sciences, des collègues ont été stupéfaits de connaître les halos des géantes rouges pour environ deux galaxies: WLM et NGC3109, mais dans les publications, il n'y avait aucune information sur le changement de taille des géants de la présence de tels halos au centre.

    Pour se conformer à la loi, modifiez la largeur de surface des étoiles de divers types, y compris les géantes, ce qui nécessitera un avertissement profond des galaxies proches,

    Mal. 33 : Modification de la largeur des étoiles dans les galaxies BB0 187 et BB0190 du centre vers le bord. Il est bon de rappeler que les géantes rouges n'ont pas atteint leur cordon et peuvent continuer au-delà des frontières de notre signe. Échelle du graphique en secondes d'arc. les posant à plat, comme tse posterіgaєtsya à ICIO.

    Nos observations au télescope nordique de 2,5 m des galaxies DD0187 et DDO 190 ont confirmé que même dans ces galaxies irrégulières, visibles par le plasma, il y a une chute exponentielle de l'épaisseur de surface des géantes rouges du centre vers le bord de la galaxie . De plus, la dozhina de la structure des géantes rouges dépasse largement la taille du corps principal de la galaxie cutanée (Fig. 33). Le bord du halo / disque est situé derrière les limites de la matrice CCD. Un changement exponentiel de la taille des géantes a également été observé dans d'autres galaxies irrégulières. Les éclats de toutes les galaxies restantes sont tenus au même rang, alors on peut dire, comme un fait, à propos de la loi exponentielle de changement de la taille de l'ancienne population de l'aube - les géantes rouges, qui forment des entrepôts de disques. Cependant, ne séchez pas les disques.

    Vous ne pouvez que confirmer la réalité des disques de la garde des galaxies, car vous pouvez les expulser des côtes. La surveillance de ces galaxies pour la recherche d'une manifestation visible d'un halo massif a été effectuée à plusieurs reprises avec différents équipements dans différentes régions du spectre. Plus d'une fois, il a été question de voir un tel halo. Le premier mégot du pliage de cette tâche est gaspillé dans les publications. Un dekilka de contributeurs indépendants a voté pour la sortie d'un halo tel que N005007. Après des avertissements sur un télescope alimenté par la lumière avec une exposition totale de 24 ans (!) Fermé les informations sur la base du halo visible de la galaxie.

    Parmi les galaxies irrégulières voisines, vues de profil, la naine proche de Pégase est digne de respect, observée à maintes reprises. Attention sur le BTA, beaucoup d'arrosage nous a permis de passer plus de temps au nouveau changement de largeur des étoiles de différents types, comme une grande bride, et une bride d'un petit axe. Les résultats sont présentés dans la Fig. 34, 35. Pue ​​à apporter, que, premièrement, la structure des géantes rouges peut être plus grande, le corps principal inférieur de la galaxie. D'une autre manière, la forme du rozpodіlu le long de l'axe b est proche d'un ovale ou d'un elіpsu. Troisièmement, il n'y a aucun souvenir d'un tel halo, composé de géantes rouges.

    Mal. 34 : Cordoni de la galaxie Naine Pégase basée sur la fermentation des géantes rouges. La distribution des panneaux BTA a été approuvée.

    AGB étoiles bleues Q PRO

    PegDw w « (W joko * 0 0 oooooooooo

    200 400 600 grand axe

    Mal. 35 : Subdivisé le fourré superficiel d'étoiles de divers types à partir du grand axe de la galaxie Pégase Nain. On peut le voir entre le disque, démontrant une chute brutale de l'épaisseur des géantes rouges. environ 1

    Nos autres résultats sont fondés sur la photométrie des enregistrements NCT, extraits par nous des archives en libre accès. La recherche de galaxies prises sur NZT, qui étaient autorisées sur des géantes rouges et visibles à plat et depuis les côtes, nous a donné environ deux douzaines de candidats au mariage. C'est dommage, le champ, qui ne nous suffit pas, a parfois traversé le champ NZT pour les besoins de notre travail - pour prothétiser les paramètres de rozpodіlu zirok.

    Après le traitement photométrique standard, il a été induit par les diagrammes P-P des galaxies et une étoile d'un type différent a été vue. Їx enquête a montré :

    1) Dans les galaxies visibles par le plasma, la chute de l'épaisseur de surface des géantes rouges suit une loi exponentielle (Fig. 36).

    -|-1-1-1-E-1-1-1-1-1-1-1-1--<тГ

    PGC39032/sh"".

    15 géants rouges Z sh

    Mal. Fig. 36 : Changement exponentiel de la largeur des géantes rouges dans la galaxie naine RCC39032 du centre au bord basé sur NCT

    2) Près de l'autre galaxie, visible du bord, il ne subsiste pas, selon l'axe 2, de halo de géantes rouges (Fig. 37).

    3) La forme de la rose sous les géantes rouges le long de l'axe b peut ressembler à un ovale ou à une ellipse (Fig. 38).

    Il est possible de prouver qu'une telle loi de distribution des géantes rouges peut être la majorité des galaxies. Vidhilennya vіd zagalnogo règle mozhli, par exemple, dans les galaxies, scho vzaєmodіyut.

    Il convient de noter que parmi les galaxies précédentes se trouvaient à la fois des galaxies irrégulières et des galaxies spirales, comme des galaxies gigantesques. Nous n'avons pas montré l'essence des pouvoirs entre eux dans les lois de la division des géantes rouges selon l'axe 2, derrière le gradient du gradient, la chute des pouvoirs des géants.

    6.3.2 Spacieux rozpodіl zіrok.

    En voyant sur les diagrammes P-R les étoiles de différents types, on peut soit les diffuser sur l'étoile de la galaxie, soit calculer les paramètres de leur diffusion spatiale le long du corps de la galaxie.

    Zagalnovidomo, que les jeunes étoiles de la population de galaxies irrégulières sont prises dans l'ombre de l'aube, comme dispersées de manière chaotique sur le corps de la galaxie. Cependant, la chaoticité est visible d'un coup, comme pour prosterner le rayon de la galaxie pour modifier l'épaississement superficiel des jeunes étoiles. Sur les graphiques de la Fig. 33 on voit qu'à la rosacée chaude, proche de l'exponentielle, se superposent diverses fluctuations liées aux zones environnantes de l'œil.

    Pour la population plus âgée - la vue de la gіlka asymptotique continue des géants, rozpodіl maє gradient plus petit de la chute de l'épaisseur. Le plus petit gradient de la population ancienne est les géantes rouges. Il aurait été trop d'inverser la jachère pour la population la plus récente - les étoiles de la barre horizontale, la protée dans les galaxies calmes, les quelques étoiles du bief, mais l'absence du nombre pour les enregistrements statistiques. Il est clair que visible zalezhnіst vіku Zirok i parametrіv prostorovoї schіlnostі mère Mauger tsіlkom logіchne Explication: Hoca zіrkoutvorennya nayіntensivnіshe vіdbuvaєtsya près du centre de la galaxie, la bière Zgoda orbіti Zirok Carols tous bіlshih bіlshih rozmіrіv i, i pour kіlka mіlyardіv rokіv zіrki mozhut pіti sur periferіyu galaxies. importante avant

    Mal. Fig. 37 : La chute de la largeur des géantes rouges le long de l'axe 2 dans certaines galaxies frontales

    Mal. 38 : Sur l'image de la mayzha visible depuis le bord de la galaxie naine, les positions des géantes rouges connues sont marquées. Une vue séduisante de la rose - mettez un chi ellips ovale, car un tel effet peut être inversé dans les gardes. Imovirno, seul un modèle de l'évolution du disque de la galaxie peut aider à la régénération de telles hypothèses.

    6.3.3 Structure des galaxies irrégulières.

    Selon ce qui a été dit, dans d'autres divisions, il est possible de révéler la future galaxie irrégulière avec un rang offensif: le plus grand tronçon le long de toutes les coordonnées du système stellaire est établi par des géantes rouges. Forme їх rozpodіlu - disque tovsty, scho peut chuter de manière exponentielle de l'épaisseur superficielle des géants du centre vers le bord. La largeur du disque mayzhe est la même sur toute sa longueur. Les jeunes systèmes stellaires ont des gisements dans chaque disque de leurs propres sous-systèmes. Qui est plus jeune que la population étoilée, plus mince que ce disque, ce qui lui donne l'apparence. Je veux la plus jeune population étoilée, blakitnі nadgіganti, rozpodіlene derrière les zones chaotiques okremi de l'aube, les régularités zagal i vodporyadkovuєtsya zagalnіy. Toutes les contributions aux sous-systèmes ne sont pas uniques les unes aux autres, c'est-à-dire. dans les régions de zіrkoutvorennya peuvent être de vieux géants chervonі. Pour les galaxies naines elles-mêmes, où une région de l'univers occupe toute la galaxie, le schéma est astucieux, mais il est également possible d'élargir les disques de la jeune et de l'ancienne et de telles galaxies.

    Pour compléter un aperçu de la structure des galaxies irrégulières, obtenir des données radio, il apparaîtra alors que l'ensemble du système stellaire est enfoui dans un disque ou une eau neutre brumeuse. L'expansion du disque de HI, comme il montre les statistiques de 171 galaxies, est environ 5 à 6 fois plus grande, plus bas on peut voir le corps de la galaxie à un niveau de Ів = 25 "*.

    Dans la galaxie ICIO, les deux disques sont approximativement égaux. Pour une galaxie de Pégase, le disque d'eau peut être plus petit que la taille du disque des géantes rouges. Et il est peu probable que la galaxie NGC4449, qui possède l'un des plus longs disques d'eau, ait le même long disque de géantes rouges. kah est confirmé par nos gardiens. Nous prévoyions déjà d'informer le ministère et d'autres collègues de la découverte du halo. En voyant l'image d'une partie seulement de la galaxie, la puanteur a pris l'expansion du disque le long de l'axe pour la manifestation d'un halo, dont ils ont rappelé, n'essayant pas de tracer l'étoile de ces galaxies le long du grand axe.

    Nous n'avons pas rencontré de galaxies gigantesques dans nos études, mais si vous regardez la structure de notre Galaxie, alors pour cela, il est déjà clair de comprendre le "disque épineux" pour la population ancienne à faible teneur en métal. En ce qui concerne le terme "gala", il faut, en quelque sorte, des systèmes sphériques, mais aussi cohérents, si seulement une terminologie est nécessaire.

    6.3.4 Cordons de galaxies.

    La nutrition des cordons des galaxies peut ne pas suffire. Certains de nos résultats peuvent être ajoutés à la première contribution à votre solution. Il semble important que l'aube aux bords des galaxies descende progressivement vers zéro et qu'entre les galaxies, il n'y en ait tout simplement pas. Mi Vimіrylii NaidSiSi Sistemi, entrepôts Scho avec Chervonih Gigantіv, l'arrière des côtes, Danі sur les galaxies des côtes, tordu avec le photomètre znіmkіv, Schіlnostі Chervonih Gigantіv Bula One-General: Vіdbuvalosh Eksponentsіin Padinnya Schіlnosti à zéro (Fig. 37 . Tobto. la galaxie le long de l'axe Z peut tourner brusquement le bord, et l'aube de la population peut être complètement droite entre les deux, et ne pas aller pas à pas.

    Il est plus commode de suivre le comportement de l'espace de l'aube au rayon de la galaxie là-bas, les étoiles y sont connues. Pour les galaxies de bord, la taille du disque est meilleure. Dans la galaxie de Pégase, le grand axe montre une forte baisse du nombre de géantes rouges sur le nano (Fig. 36). Tobto. la galaxie est assez nette entre le disque, derrière lequel il n'y a pratiquement pas de géantes rouges. Le Galaxy J10, au premier abord fermé, se comporte comme ça. La taille des étoiles change et la distance de chant au centre de la galaxie risque de changer brusquement leur nombre (Fig. 33). Cependant, le changement ne passe pas à zéro. Il convient de rappeler que les géantes rouges s'enracinent et posent avec le rayon de la coupe de cheveux de leur largeur, mais au-delà de la limite de la puanteur, une autre étendue de rozpodil peut être trouvée, plus basse que celle, dont la puanteur est plus proche du centre. Cela signifie que dans la galaxie spirale du MOZ, les géantes rouges sont similaires. Tobto. chute exponentielle d'épaisseur, stribok et prodovzhennya au-delà du rayon de cette stribka. Il y avait un retard, que ce comportement est lié à la masse de la galaxie (ICIO - la galaxie irrégulière la plus intense, après la brume de Magellan, dans le groupe Mistse), mais il y avait une petite galaxie avec une telle nature même du comportement des géantes rouges (Fig. 37). Les paramètres inconnus des géantes rouges au-delà des frontières du rayon de la strie, pourquoi la puanteur monte-t-elle derrière l'âge et le métal? Quel type de spacieux rozpodіlu tsikh zіrok éloigné? C'est dommage, aujourd'hui nous ne pouvons pas vous donner d'avis sur l'alimentation. Le besoin de recherche sur de grands télescopes à partir d'un large champ.

    Quelle est la taille des statistiques de nos études, vous pouvez donc parler de la base de tels disques dans les galaxies des nouveaux types, comme d'un phénomène plus large et plus expansif ? Dans toutes les galaxies, aussi petites que possible pour capturer des images profondes, nous avons révélé des structures étendues de géantes géantes

    Après avoir étudié les archives du NZT, nous avons trouvé des images de 16 galaxies, vues par la tranche ou de face, et autorisées sur des géantes rouges. Les galaxies Qi sont roztashovanі sur vіdstanі 2-5 Menі. Liste de x : N002976, VB053, 000165, K52, K73, 000190, 000187, iOCA438, P00481 1 1, P0C39032, ROS9962, N002366,2008

    La chute exponentielle de la planéité pour les galaxies plates et l'apparition de géantes rouges sous les galaxies, visibles du bord, font que dans toutes ces vues on peut montrer les mêmes disques.

    6.4 Disques de géantes rouges et masse de galaxies irrégulières.

    Les avertissements radio dans les galaxies spirales et naines H1 ont montré peu de comportement dans le comportement des galaxies enveloppantes courbes. Pour les deux types de galaxies pour clarification

    119 Pour former des enveloppes tordues, la présence de masses importantes de matière invisible est nécessaire. Comment les disques étirés, que nous avons trouvés dans toutes les galaxies irrégulières, peuvent-ils ressembler à cette matière invisible qui se précipite ? Les masses des géantes rouges elles-mêmes, comme on peut le voir dans les disques, ne suffisent évidemment pas. Vikoristovuyuchi notre tutelle de la galaxie 1C1613, nous avons déterminé les paramètres de la chute des géants au bord et calculé le nombre total et la masse de toute la galaxie. Il s'est avéré que Mred/Lgal = 0,16. Tobto. la forme de la masse des étoiles des géantes des géantes du troch est supérieure à la masse de toute la galaxie. Cependant, la prochaine chose à retenir est que l'étape du géant rouge est une étape tout aussi courte dans la vie de l'étoile. Par conséquent, nous devrions apporter des corrections à la masse du disque, au nombre vrakhovuuchi d'étoiles moins massives et d'étoiles silencieuses, car elles ont déjà dépassé le stade de la géante rouge. Il y avait un buzz, sur la base d'arcs de gardes profonds de galaxies proches, pour surestimer la population d'étoiles sous-géantes et pour calculer leur contribution à la masse extérieure de la galaxie, mais sur la droite du futur.

    Visnovok

    Pіdbivayuchi pіdbags roboti, zupinimosya encore une fois sur les principaux résultats.

    Au 6ème télescope, nous capturons des images riches et profondes d'environ 100 galaxies qui sont autorisées à être vues. Création d'archives de données. Avant ces galaxies on peut atteindre comme une population d'aube, en avant des grandes étoiles de haute luminosité de type LBV. Dans les galaxies passées, les couleurs et la luminosité de toutes les étoiles visibles sont brillantes. Il a été vu hypergigant et supergigant de la plus grande luminosité.

    Un grand éventail de données à taille unique a été retiré du vimiryuvannya vіdstane pour toutes les galaxies du ciel des prairies avec des vitesses inférieures à 500 km/s. Les résultats, emportés par une dissertation spéciale, sont déjà significatifs au milieu de l'ensemble de l'obligation. Otrimani vimiryuvannya vіdstaney permet d'effectuer l'analyse des effondrements non-Hubble des galaxies du complexe mystique, qui entoure le choix du modèle de création de la "crêpe" mystique de galaxies.

    Sur la base de vimiriv vіdstaney, la structure de l'entrepôt et de l'étendue des groupes de galaxies les plus proches dans le ciel des pins a été déterminée. Les résultats du robot permettent d'effectuer des appariements statistiques de paramètres dans des groupes de galaxies.

    Une étude a été réalisée sur la distribution des galaxies proches de l'amas de galaxies directement proche de Divi. Trouvé un sprat, un groupe de proches, des galaxies, roztashovanyh entre la foule et le groupe Mistsevoy. Il a été souligné que la galaxie a été vue, qui appartient au plus gaspillé et au réapprovisionnement dans diverses parties de la périphérie et au centre de l'éclatement.

    Il a été nommé avant l'achat chez Diva, car il était égal à 17,0 Mps et les cheveux de Veronica, qui est de 90 Mps. Sur cette base, l'affichage Hubble est calculé, le Yao égal = 77± 7 km/s/Mps.

    Sur la base de la photométrie des capteurs BTA et HST, l'éblouissement des étoiles les plus brillantes dans 10 galaxies du groupe N001023, qui se situe à moins de 10 Mpc, est observé. La distance aux galaxies était indiquée et calculée directement à partir du poste de Hubble. Le visnovok a été écrasé par un petit degré de glissement entre le groupe Mistsevoy et le groupe NGC1023, ce qui est possible

    121 expliquer avec une petite masse de galaxies en cluster dans Divi sont divisés avec un groupe de galaxies aiguisé.

    Sur la base des données sur l'étendue des rosettes de géantes rouges dans des galaxies de différents types à la lumière de camarades et de longs disques d'étoiles anciennes. La taille de ces disques est 2 à 3 fois plus grande, inférieure à la taille du corps visible de la galaxie. Il a été constaté qu'entre ces disques, on peut atteindre des arêtes vives, au-delà desquelles il y a déjà peu d'étoiles.

    Indépendamment de l'exploration à grande échelle des galaxies du ciel des prairies, à l'avenir, il ne restait pas moins de nourriture, celle du bas jusqu'à l'épi. Ale cі nіtnаnja vzhe inshої akostі, oskolki zakіlki, en particulier, au lien avec le robot des télescopes cosmiques, il est devenu possible de travailler avec précision vimіri, car ils peuvent changer nos déclarations sur l'espace proche. Il convient de considérer l'entrepôt, si la cinématique des groupes de galaxies proches, qui sont intensivement utilisés par la méthode TCR.

    La périphérie des galaxies attache plus de respect aux Daedals, notamment à travers les farces de la matière noire et l'histoire et l'évolution des disques de galaxies. Miraculeusement, à l'automne 2002, l'Observatoire Lovell passera pour la première fois à la périphérie des galaxies.

    Podyaki

    Pendant ces longues années que le travail a été fait pour ces dissertations présentées par moi, beaucoup de gens m'ont encore aidé dans le travail. Je suis un vdyachny їm pour tsyu pіdtrimku.

    Alemen je l'accepte surtout pour l'aide du tim, que j'aiderai en observant vite. Sans la qualification supérieure de Korotkov, le travail de Galini sur la thèse s'éterniserait à long terme. L'étouffement et la netteté des robots vikoniens, qui se manifestent chez Olga Galazutdinova, m'ont permis de donner un court terme pour prendre les résultats du grand nombre d'objets dans Diva N001023. Drozdovsky Igor, avec ses petits programmes de service, nous a apporté une aide précieuse pour la photométrie de dizaines de milliers d'étoiles.

    Je soutiens la Fondation russe pour la recherche fondamentale, dont j'ai reçu la bourse (95-02-05781, 97-02-17163,00-02-16584), pour un soutien financier pendant huit ans, ce qui m'a permis de mener des recherches plus efficacement.

    Liste de la littérature pour la recherche de thèse Docteur en sciences physiques et mathématiques Tikhonov, Mikola Oleksandrovich, 2002 рік

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    172. Mal. 1 : Signes de galaxies du Divi acheté, pris par nos soins sur le BTA. Pour voir la structure des galaxies, un filtrage médian de l'image a été effectué143

    173. Mal. 3 : Signes de galaxies du groupe KCC1023, capturés sur BTA et H8T (terminé)

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