Pentru a face rozetarea corectă a rozetei spațioase a galaxiilor. galaxii normale

Pentru a face rozetarea corectă a rozetei spațioase a galaxiilor. galaxii normale

În mijlocul celor mai slabe, numărul lui G. shvidko crește. Deci, G. yaskravish a 12-a magnitudine zoryanoy vіdomo apprx. 250, 15 - deja aprox. 50 de ani. Și numărul lui G., care poate fi fotografiat cu un telescop de 6 metri la marginea posibilităților, devine o mulțime de milioane. Tse vkazu pe meanє. măreția lui G.

Vnegalactic. astronomie a doslіdzhu analiza sistemelor zoryan, їх masi, budov, putere optică., ІЧ, roentgen. și proeminența radio. Vivchennya a spațiului rozpodilu G. viyavlyak structura pe scară largă a Vsesvit (se poate spune că o parte din Vsesvit este accesibilă pentru gardieni - tse svit G.). La prestigiosul rozpodilu spațios G. și nobilimea evoluției extragalacticului. Astronomia este despre cosmologie - știința lui Vsesvit în ansamblu.

Unul dintre cei care au fost găsiți la oameni extragalactici. Astronomia se gândește la problema valorii orașului înainte ca G. să evalueze în celelalte moduri (div.).

În 1912, Amer. astronomul V. Slipher a văzut miracolul Sf. G .: în spectrele îndepărtatei G., întregul spectru. Liniile au evoluat ca o favoare pentru un final pre-rău (chervony) proporțional cu astfel de linii în spectrele lui dzherel, care nu sunt deloc foarte bune. În 1929, Amer. astronomul E. Hubble, care s-a întors în oraș și s-a întors în oraș, a venit să-i vadă crescând în mijloc direct proporțional cu timpul (div.). Legea Tsey oferă astronomilor o metodă eficientă de viznennya vіdstanay către G. pe їkh chervony zsuvu. Vimiryany chervoni zsuvi mii G. și sute.

Numirea unei vizite la G. și poziția în ceruri au făcut posibilă ridicarea, unul câte unul G., un grup de G., o achiziție excelentă și o achiziție a unei achiziții (peste cumpărare). Por. vіdstanі mіzh G. în grupuri și a cumpărat mai multe depozite. sute de kpc; Este de aproximativ 10-20 de ori mai mare decât dimensiunea celui mai mare G. Por. din grupuri de G., un singur G. și sisteme multiple depozitează 1-2 Mpc, din bunuri cumpărate - zeci de Mpc. Astfel, G. zapovnyuyut spațiul cu un domeniu generic mai mare, galactic intern zirki inferior. spațiu (la mijlocul a 20 de milioane de ori mai multe diametre).

Pentru rezistența viprominuvannya G. puteți merge în decembrie. clase de pofta. Cea mai largă gamă de luminozități este mai favorabilă pentru eliptich. G., în regiunile centrale ale majorității achizițiilor lui G., au apărut galaxiile cD, care sunt record de luminozitate (valoarea absolută este de 24 m, luminozitatea este de ~ 10 45 erg / s) și masa (). Și în grupul nostru Mistsevoy al lui G., știm eliptich. G. de lumină mică (abs. Valori de la -14 la -6 m, adică ușurință ~ 10 41 -10 38 erg / s) și masă (10 8 -10 5). În G. spinării, intervalul abs. Valorile zaryanny devin de la -22 la -14 m, luminozitățile - de la 10 44 la 10 41 erg / s, intervalul masei este 10 12 -10 8. G. incorect în abs. valori mai slabe - 18 m, nessх ușurință 10 43 erg / s, masă.

Educația copiilor mici se găsește în regiunea centrală a galaxiei. Gazul cade în centrul galaxiei, ceea ce nu este observabil momentan. Aici apar stelele sfericii din a doua generație. subsisteme pentru a forma nucleul galaxiei. Permiteți unei minți prietenoase să stabilească zirok-overgiant în miez nu este, astfel încât gazul cade pe cheaguri mici. În cazuri rare liniștite, dacă gazul transmite un moment răsturnat în mijlocul miezului și strânge într-o masă masivă de oameni, întregul proces nu se va termina fericit: presiunea asupra gazului nu poate fi produsă până la sfârșitul vieții. Colapsul se supraveghează ca un wikid al unei părți de vorbire din regiunea galactică. miezuri (div.).

Cu cât galaxia G. este mai masivă, cu atât prinderea grea a mânecilor spinării este mai puternică, cu atât mai masiva G. mânecile sunt mai subțiri, au mai multă privire și mai puțină gaz (se stabilește mai multă privire). De exemplu, în nebuloasa gigantică M81, brațele spirale subțiri sunt vizibile, ca în nebuloasa M33, dar spiralele sunt de dimensiuni medii, mânecile sunt mult mai late.

Fals în ceea ce privește tipul de spiritual G. poate crește, de asemenea, până la dezvoltarea copiilor. Cea mai mare rapiditate în tipul Sc (unitatea 5 în rik), naymensha - în tipul Sa (unitatea 1 în rik). Visoka shvidk_st zorevorennya printre primele este legat de shche, mabut, cu gazul necesar din galactic. coroane.

La eliptich. În primele sisteme, calea evoluționistă se face vinovată de faptul că este mai simplă. Râsul din ele chiar de la cob nu a volodіlo moment răsturnat semnificativ în magn. camp. Strângerea în procesul evoluției nu a cerut ca un astfel de sistem să fie înfășurat și întărit de magn. câmpuri. Tot gazul din sistemele cich din ureche a fost recreat în stele sferice. sisteme pids. Pe parcursul evoluției mai îndepărtate a stelei, gazul a coborât în ​​centrul sistemului și stelele pentru acoperirea noii generații a tuturor acelor sfere. sisteme pids. Rata de dezvoltare în eliptich. G. Mauve dorіvnyuvati shvidkostі gaz fiabil de la stelele proiectate, în principal în anii noi, o parte din vitalitatea vorbirii de la stelele din eliptich. G. este nesemnificativ. Gaz rezidual Richna cu scântei în eliptich. G. să devină ~ 0,1 pentru dimensiunea galaxiei cu o masă de 10 11. D. prin prezența copiilor mici, aceștia sunt vinovați de blakitnish, regiuni periferice inferioare. În dreapta este ceea ce înseamnă. parte a benzinăriei din eliptich. G. pare să fie fierbinte dimineața, ceea ce se vede când dormi în anii noi, iar în cumpărăturile lui G. trebuie să termini cu un intergalactic fierbinte. gaz, vom ieși în ultima oră la radiografie. vipprominuvannya.

Există o mulțime de tinere generații într-un număr mare de același tip G., este posibil să se înființeze o mulțime de tineri de același tip. G. în vârstă sunt mai predispuși să-și crească rezervele de gaze și să reducă rata de educație și restanța noilor generații. Apoi, există în ele stele bogate - puternice, cu creșteri mici, care reprezintă una dintre ultimele etape ale evoluției stelelor. În general, vechiul G. Slid înseamnă că pe urechea Evoluției lui G. Mali, Mabut, mai multă luminozitate, din moment ce K. Au copii mici mai masivi. Evoluția schimbării evolutive a luminii vizibilității lui G. este posibilă în principiul schimbării luminozității G. apropiat și chiar îndepărtat, din care lumina a luat o mulțime de miliarde de roci.

Vnegalactic. astronomia încă nu a dat un mesaj cântător mâncării, legat de vecinătatea colecției lui G., zokrem, care în sferică. produse achiziționate și sisteme asemănătoare linelor. Mabut, cu gazul hmara remarcabil de mic, pentru că nu au ratat momentul răsturnat, s-au prefăcut sferici. cumpărare de la perevazhannyam eliptich. și sistemele asemănătoare linului, pot, de asemenea, să dea un moment supral de malium. Și din mari gâfâi, care volodіli іstotnoy obvertalny moment, achiziționarea de G., podbnі overkupchennya în Divі. Aici au existat mai multe opțiuni pentru dezvoltarea momentului răsturnat în mijlocul gazului coagulat, care a fost luat de G., iar în astfel de achiziții, cele mai frecvente sunt sistemele coloanei vertebrale.

Evolution G. în achiziții și grupuri are puține caracteristici. Rozrakhunks au arătat că în timpul arestării lui G. și a coroanelor prelungite cu gaz, vinovăția a fost „smulsă” și distribuită pe întregul volum al grupului sau al achiziției. Tsey mezhgalactic. gaz care cade în viyaviti pentru raze X la temperaturi ridicate. viprominuvannya, care se vede de la negustorul G. În plus, membrii masivi ai negustorului, prăbușindu-se în mijlocul lor, se deschid „frecându-se dinamic”: spre duhoarea lor grea, G. suspect, ale în diavolul lor, vezi Mabut, deci calea magellanică din grupul Mistsevoi al lui G. a fost stabilită și nu a fost doar să „smulgă” coroanele de gaz și să treacă prin ele G. Transmițătoare, zokrem, galaxii cd scho, halouri masive scho volodyut, le-au pornit într-un mod atât de „canybalsky”.

În spatele іnuyuchie rozrahunki, după 3 miliarde. Rockіv "canibal" tabără în galaxia noastră: Khmara Marelui Magellan se va apropia de ea.

Creșterea echivalentă a materiei pe scara Metagalaxiei se datorează identității materiei în materie și spațiu în toate părțile Metagalaxiei (uniformitate) și aceeași identitate în toate părțile Metagalaxiei (izotropie). Tsi importante sv-va Metagalaxy sunt caracteristice, aparent, pentru asemenea. Voi deveni Metagalaxy, protest în trecut, chiar pe cob, ar putea fi dezvoltată expansiunea, anizotropia și eterogenitatea materiei și spațiului. Pozele anizotropiei și eterogenității Metagalaxiei din trecut reprezintă o sarcină pliabilă și urgentă a astronomiei post-galactice, până când ultima astronomie este doar o chestiune de venire.

  • Specificitatea Comisiei superioare de atestare a Federației Ruse
  • Numărul de laturi 144

1 Metode de atribuire a vizibilității galaxiilor.

1.1 Introducere în respect.

12 Metode fotometrice.

1.2.1 Spectacole noi și noi.

1.2.2 Pistoale negre și roșii.

1.2.3 Cefeida.

1.2.4 Chervoni giganti.

1.2.5 KE Leary.

1.2.6 Funcția Vikoristannya a vizibilității obiectelor.

1.2.7 Metoda fluctuației suprafeței (8ВР).

1.3 Metode spectrale.

1.3.1 Hubble depune victoria.

1.3.2 Defrișarea Talli-Fisher (TR).

1.3.3 Depozitul Faber-Jackson victorian.

1.4 Metodele noastre.

1.5 Metode de rutină ale vizelor.

2 Găsirea stelelor în galaxii și fotometrie.

2.1 Găsirea stelelor în galaxii.

2.2 Pistoale negre și roșii.

2.2.1 Metoda de calibrare.

2.2.2 Acuratețea celei mai bune metode de culoare.

2.2.3 viitorul; її metoda celor mai frumoși copii.

2.3 Chervoni giganti și metoda TCSV.

2.3.1 Infuzie de metalicitate în vicu.

2.3.2 Injecția câmpurilor luminoase și luminoase SG și AGB la acuratețea metodei TRGB.

2.4 Fotometria stelelor din galaxii.

2.4.1 Metode fotografice.

2.4.2 Fotometrie de deschidere de la PCVISTA.

2.4.3 Fotometrie de la DAOPHOT.

2.4.4 Caracteristicile fotometriei HST.

2.5 Măsurarea preciziei fotometriei metodelor industriale.

2.5.1 Măsurarea fotometriei fotografice și CCD.

2.5.2 Corelația are ca rezultat Zeiss-1000 - BTA.

3 Mistseviy complex de galaxii și vastitatea lui Budov.

3.1 Introducere.

3.2 Mistseviy complex de galaxii.

3.3 Misce grup de galaxii.

3.3.1 Galaxy ICIO.

3.3.2 Galaxy LGS3.

3.3.3 Galaxy DDO210.

3.3.4 Noi galaxii ale grupului Miscevo.

3.4 Grupa М81 + NGC2403.

3.5 Grupa IC342 / Maffei.

3.6 Grupa M101.

3.7 Norul de galaxii CVn.

3.8 Galaxii Rozpodil la complexul Missevoy, anizotropie a fluidității.

4 Structura galaxiilor în linie dreaptă

Divi. Valoarea postării post-Hubble.

4.1 Introducere.

4.2 Structura galaxiilor cumpărate din Divi.

4.3. Selectarea înainte a galaxiilor pentru parametri.

4.4 Precauții și măsurători fotometrice.

4.5 Precizia fotometriei și măsurarea locurilor.

4.6 Trandafir spațios de galaxii.

4.7 Valoarea post-Hubble.

4.8 Rezultate corecte.

5 Grupa NGC1023.

5.1 Introducere.

5.2 Grupa NGC1023 în depozit.

5.3 Păzind galaxiile din grupul NGC1023.

5.4 Fotometria stelelor pe semnele BTA și HST.

5.5 Vizitarea galaxiilor grupului.

5.5.1 Valori pentru cele mai frumoase gadgeturi supradimensionate.

5.5.2. Valoarea vizei pe baza metodei TRGB.

5.6 Problema galaxiei NGC1023a.

5.7 Afișarea grupurilor de galaxii.

5.8 Valoarea post-Hubble către NGC1023.

6 Structura spațioasă a galaxiilor neregulate

6.1 Introducere în respect.

6.2 Galaxii spirale și neregulate.

6.2.4 Depozitul de galaxii Zirkovy.

6.3 Periferice ale galaxiilor.

6.3.1 Galaxii, „văi” și „margini” vizibile.

6.3.4 Între galaxii.

6.4. Discuri de giganți gigantici și o serie de galaxii neregulate.

Introducerea unei disertații (parte din rezumatul autorului) pe tema „Spațiul larg și structura galaxiilor bazate pe crearea celor mai frumoase stele”

Declarație problemă

Din punct de vedere istoric, a mers așa, la începutul secolului al XX-lea, vibuchii în primii ani și zorii au fost cumpărați în galaxia noastră, așa că în sistemele timpurii, stabilind această bază, pe ultima și pe cele mai puternice galaxii astronomice a apărut. Apărând unul nou direct în astronomie, fondatorii roboților Hertzsprung și Russell, Duncan și Abbe, Levitt și Beily, Shepley și Hubble, Lundmar și Kertis, în care curentul ar fi putut apărea la scară modernă.

În restul dezvoltării sale, astronomia post-galactică a ajuns într-un astfel de loc, deoarece nu mai este vizibilă, chiar mai devreme, astronomii, care sunt angajați în predicții extragalactice, au publicat un număr mare de astfel de subiecte, „către evocarea martorilor stelelor, îndemnul solzilor vizitatorului, la etapele în evoluție ale chi liniștit al tipurilor tinere ale tinerilor.

Doslіgennya zirok în galaxiile sale permite astronomilor să vadă imaginea deodată. Mai întâi, clarificați scala vizualizărilor. Aparent, nu cunosc dimensiunile exacte ale galaxiilor, ci parametrii principali ai galaxiilor - dimensiunea, masa, luminozitatea. Vidkrittya în 1929 p. Hubble-ul de cădere între schimburile de galaxii și de a fi văzut înaintea lor vă permite să ajungeți rapid pentru a fi o galaxie pe baza unui mod simplu de a schimba galaxiile. Cu toate acestea, metoda nu poate fi victorioasă, deoarece nu este ruina galaxiei Hubble, adică ruina galaxiilor, legată nu de extensiile Alianței, ci de legile extraordinare ale gravitației. În general, avem nevoie de o evaluare a vizibilității, care nu este trasată pe baza modificării vitezei, ci pe baza modificării parametrilor. În același timp, galaxiile de până la 10 Mpc pot avea o mare putere, deoarece este posibil să vă întoarceți la ele în Alianța Extinsă Hubble. Sumarea a doi și mulți dintre aceiași vectori de lichiditate, unul dintre cei mai extremi simpli, va produce rezultate incredibil de nerealiste, întrucât vom fi victorioși cu privire la prezența Hubble în prezența unei mari rozete de galaxii. Adică, în general, nu o putem vedea pe baza caracteristicilor schimbătoare ale galaxiilor.

Pe de altă parte, fragmentele tuturor galaxiilor sunt formate din stele, apoi vivificarea și evoluția stelelor galaxiei în sine, precum și informații despre morfologia și evoluția galaxiei în sine. Informațiile despre depozitele zorya din galaxie sunt împletite cu versatilitatea modelelor zoom pentru plimbări și evoluția întregului sistem zorya. Într-un astfel de rang, dacă vrem să cunoaștem modul și evoluția galaxiilor, trebuie absolut să creștem populația diferitelor tipuri de galaxii până la limita fotometrică maximă posibilă.

În era astronomiei fotografice, populația de galaxii dinainte de zori a fost efectuată pe cele mai mari telescoape din lume. Totul este să vizitați astfel de galaxii din apropiere, cum ar fi M31, locuitorii tipului P, până la uriașii roșii, ceea ce era cunoscut la granița vimiryuvans fotometric. O astfel de fuziune tehnică de posibilități a cerut faptul că locuitorii zoryanilor au fost trăiți în detaliu și numai în galaxiile grupului Mistsevo, din fericire, prezența galaxiilor la fel de multe ca toate tipurile. La 40-a stâncoasă Baade a împărțit întreaga populație de galaxii în două tipuri: pistoale tinere (tip I), situate; Se află într-un disc subțire și într-un gigant vechi (tip P), care ocupă un volum mai mare de halou. Piznish Baade și Sendidge au indicat prezența populațiilor de tip II în toate galaxiile din grupul Misce, astfel încât copiii bătrâni, ca și cei buni, pot fi văzuți la periferia galaxiilor. Pe semnele unor galaxii îndepărtate mai mari, baloanele pot vedea doar gărzile yaskravi, cum ar fi Hubble vikoristovuvuvuvuvuvuvuvuvuvav la propria oră pentru numirea galaxiilor cu parametrul calculat de extensie la All-Sight.

Progresul tehnic din anii 90 în dezvoltarea vaccinărilor timpurii înainte de atingerea stelelor slabe a devenit disponibil în galaxii și dincolo de granițele grupului Misce și a existat posibilitatea de a ajusta cu adevărat parametrii populației luminoase din multe galaxii. În aceeași oră, tranziția către matricea CCD a fost determinată de regresia parametrilor globali în creșterea populației de galaxii zarya. A devenit incomod până când galaxia a fost dimensionată cu o dimensiune de 30 kutov khviliiny svitloprymach rosemіr 3 kutov khviliiny. Și numai dintr-o dată apar matricile CCD, în spatele dimensiunilor este posibilă îndepărtarea dintr-un număr mare de plăci fotografice.

Caracterizarea robotului este din senin.

Relevanța roboților poate fi afișată numai:

Teoria dezvoltării și evoluției galaxiilor, desemnarea funcției cob a masei în cazul minților fizice flexibile, precum și stadiul evoluției stelelor masive unice pentru a respinge simbolurile directe ale galaxiilor. Tilki rіvnyannya conservatorismul și teoria marelui succes în astrofizică. Am redat materiale vizuale grozave, cum ar fi chiar rezultate astrofizice alăturate în viziunea candidaților la priviri LBV, care sunt confirmate spectral în același timp. Aparent, în ora daneză pe HST există un program de galaxii directe "pentru viitor; Avea; Dacă avem arhive, este nesemnificativ să sacrificăm faptul că se întâmplă în același timp pe HST.

În Danemarca, problema determinării vederilor exacte ale galaxiilor, atât îndepărtate, cât și apropiate, a devenit principala problemă a roboților marilor telescoape. La fel ca pentru marii lumii, folosesc astfel de roboți pentru a desemna post-Hubble cu o precizie maximă, apoi în locuri mici voi vedea zgomotul creșterii eterogene locale a galaxiilor. Și în ansamblu este necesar să știm exact cum să ajungem la galaxiile complexului Miscevoy. Primul care este cel mai apropiat de noi a renunțat deja la datele privind vasta distribuție a galaxiilor. În plus, calibrarea metodelor de afișare a valorilor exacte pentru galaxiile cheie non-cheie liniștite, care sunt de bază.

Imediat, după apariția matricelor aleatorii, a devenit posibilă intrarea rapidă în depozitul galaxiilor. Vom deschide imediat o cale pentru crearea istoriei renașterii galaxiilor. Este o singură sursă de material pentru a servi imaginile directe ale galaxiilor, sparte în filtre noi.

Istoria detectării structurilor slabe ale galaxiilor este prezentă în mai mult de o duzină de stânci. În special, a devenit urgent să respingem curbele lungi ale înfășurării galaxiilor spinale și neregulate din observarea radio. Raționalizarea rezultatelor a fost aplicată senzației de masă invizibilă semnificativă, iar zgomotul manifestării optice a masei se efectuează intens în observatoare. Obțineți rezultatele și arătați-ne despre galaxii ale diferitelor tipuri de discuri extinse, care sunt stocate din vechea populație din zori - giganții roșii. Discurile oblik masi cikh pot atenua problema maselor invizibile.

ROBOȚII META.

Scopurile roboticii disertaționale є:

1. Respingerea celei mai mari matrice unilaterale de indicații a galaxiilor din cerul privat cu o vizibilitate mai mică de 500 km / s și valoarea vizibilității la galaxii pe baza fotometriei celor mai frumoase stele.

2. Apelarea la stelele galaxiilor, care este susținută în alte două direcții - în Divi achiziționat și în grupul N001023. Viznennya se referă la grupurile numite și numerotate, pe baza rezultatelor otrimannyh, post-Hubble în alte două moduri.

3. Periferia depozitului Vivchennya zoryanyy al galaxiilor neregulate și spinale. Viznachennya forme spațioase de galaxii pe marea vistă spre centru.

NOUĂ ȘTIINȚĂ.

Pentru un număr mare de galaxii de pe telescopul de 6 m, am redat imagini ale imaginilor în două) Colora, care au permis galaxiilor să fie arătate stelelor. A fost efectuată o fotometrie pentru semnele indicațiilor și a fost solicitată de diagramele valorii culorii. Pe baza acestor date, este alocat 92 de galaxii, inclusiv în sisteme îndepărtate, cum ar fi achiziționate în Divi sau în grupul N001023. Pentru un număr mare de galaxii, vom vedea distrugerea viitorului.

Vimiryani vіdstanі vikoristanі în scopul desemnării Hubble-ului permanent în două direcții opuse, ceea ce a permis evaluarea gradienților fluidității grupului Miscevoy și a grupului N001023, a cărui dimensiune, deoarece nu a supraviețuit,

Renașterea depozitului zorya din periferia galaxiilor a dus la apariția unor discuri extinse în galaxiile neregulate și la formarea copiilor bătrâni, giganții roșii. Dimensiunea unor astfel de discuri de 2-3 ori umbrește dimensiunea vizibilă a galaxiilor peste 25 "A / P". Se știe că galaxiile, pe baza unei rozete spațioase de giganți roșii, se pot îndoi în mod clar în jurul cordonului.

ȘTIINȚĂ І CINNІ PRACTIC.

Pe cel de-al 6-lea telescop, există o mulțime de semne barbare de aproape 100 permise pentru vizualizarea galaxiilor. În galaxiile cicl, culoarea și cea mai strălucitoare dintre toate culorile vizibile sunt vizibile. Văzut gigant și supra-gigant cu cea mai bună lumină.

În prezent, în care autorul se confruntă cu o soartă fără precedent, pentru prima dată va fi o mare și unilaterală serie de date despre apariția timpurilor pentru toate galaxiile cerului privat cu viteze mai mici de 500 km / s aruncat. Otrimanie dans permite efectuarea analizei de rucks non-Hubble de galaxii din complexul Mission, care interconectează modelele vibraționale de iluminare a galaxiilor Mission.

Este desemnat un depozit și o structură spațioasă a celor mai apropiate grupuri de galaxii de pe cerul privat. Rezultatele vă vor permite să efectuați parametri statistici corelați în grupurile de galaxii.

Acesta a fost realizat până la sfârșitul zilei, chiar în fața achiziției de galaxii din Divi. Se cunosc o serie de galaxii apropiate aleatoriu care au fost extinse între acumulări și grupul Misce. Este atribuită aspectului și viziunii galaxiei, astfel încât aceasta să fie cea mai cumpărată și instalată în părțile inferioare ale periferiei și în centrul achiziției.

Vizitat înainte de cumpărare în Divi și Volossi din Veronica și evaluat pe baza Hubble. Cele mai strălucitoare stele din 10 galaxii din grupul N001023 sunt vizibile, dar se află pe vârful a 10 bărbați. Este atribuit galaxiilor și calculat ca un post Hubble în linie dreaptă. O copie despre maliy gradієntі shvidkostі mіzh Grupul Miscevoi și grupul N001023 a fost decorată, astfel încât să puteți explica dominanța colecției de galaxii din Divi.

PRIVIND ACQUISITORUL DE VINA:

1. Rezultatele robotizării și implementării metodei de fotometrie a sondelor pe microdensitometre automate AMD1 și AMD2 ale Academiei de Științe din Rusia.

2. Scoica de depunere calibrată prin metoda de desemnare a specimenelor în funcție de pistoalele negre și de viermi.

3. Rezultatele fotometriei stelelor din 50 de galaxii ale complexului Misce și desemnarea locurilor pentru galaxii cicl.

4. Rezultatele numărului de până la 24 de galaxii direct pentru cumpărare în Divi. Valoarea postării post-Hubble.

5. Rezultatele ratingului vizitelor la galaxiile grupului NOC1023 și al ratingului post-Hubble în direcția opusă achiziției în Divi direct. Visnovok despre maliy gradієntі shvidkostі mіzh Miscevoi grup și grup ONG1023.

6. Rezultatele dezvoltării pe termen lung a creșterii spațioase de diferite tipuri în galaxiile neregulate. Apariția unor discuri alungite de la giganți roșii lângă galaxii neregulate.

Testarea roboților.

Principalele rezultate, recunoscute în disertație, au fost perfecționate în continuare la seminariile Academiei de Științe din Academia Rusă de Științe, GAISH, AI OPbGU, precum și la conferințe:

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

PAR, 1998, în lAU Symp. 192, Conținutul stelar al galaxiilor de grup local, ed. Whitelock P. și Gannon R., 15.

Finlanda, 2000 „Galaxii în grupul M81 și complexul IC342 / Maffei: structura și populațiile stelare”, Seria de conferințe ASP, 209, 345.

Rusia, 2001., Conferința Astronomică All-Russian, 6-12 Serpnya, St. Petersburg. Dopovid: „Creștere spațioasă de diferite tipuri în galaxiile neregulate”.

Mexic, 2002 Cozumel, 8-12 aprilie, „Stelele ca un trasor al formei haloilor de galaxii neregulate”.

1. Tikhonov N.A., Rezultatele hipersensibilizării în filmele astro de apă ale proiectului tehnic Kaz-NDI, 1984, Soobshch. SAO, 40, 81-85.

2. Tikhonov NA, Fotometria stelelor și galaxiilor pe semnele directe ale BTA. Pomilki photometriya AMD-1, 1989, Communication SAO, 58, 80-86.

3. Tikhonov NA, Bilkina BI, Karachentsev ID., Georgiev Ts.B., Distanța galaxiilor din apropiere N00 2366,1С 2574 și NOG 4236 din fotometria fotografică a celor mai strălucitoare stele ale lor, 1991, A & AS, 89, 1-3 ...

4. Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev ID., Bilkina B.I "Cele mai strălucitoare stele și distanța până la galaxia pitică HoIX, 1991, A & AS, 89, 529-536.

5. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., candidați Nayaskravish pentru achiziționarea galaxiei M81, 1991, Liste în AZ, 17, 387.

6. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Estimări ale valorilor B și V pentru candidații la achiziționarea galactic M 81, 1991, Sheets v AZh, 17, zero, 994-998.

7. Tikhonov N.A., Georgiev T.Y., Bilkina B.I. Fotometrie stelară pe plăcile telescopice de 6 m, 1991, OAO OAO, 67, 114-118.

8. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Georgiev Ts.B., Bilkina B.I., Sharina M.E., Distanțele galaxiilor din apropiere N0 0 1560 ONG 2976 și DDO 165 de la cele mai strălucitoare stele ale lor, 1991, A & AS, 91, 503-512.

9. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Bilkina B.I., Cele mai strălucitoare stele albastre și roșii din galaxia M81, 1992, A & AS, 95, 581-588.

10. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Bilkina B.I., Distribuția albastrului și a stelelor în jurul M81, A & AS, 96, 569-581.

11. Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Bilkina B.I., Sharina M.E., Distanțe față de trei galaxii pitice din apropiere din fotometria celor mai strălucitoare stele ale lor, 1992, A & A Trans, 1, 269-282.

12. Georgiev Ts.B., Bilkina B.I., Tikhonov N.A., Getov R., Nedialkov P., Coordonatele precise ale super-uriașilor și candidaților grupului globular al galaxiei M 81, 1993, Bull SAO, 36, 43.

13. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Distanțe fotometrice până la galaxiile din apropiere 10 10, 10 342 și UA 86, vizibile prin Calea Lactee, 1993, A & A, 100, 227-235.

14. Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Distanțe fotometrice la cinci galaxii pitice din vecinătatea M 81, 1993, A & A, 275, 39.

15. Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L., Cele mai strălucitoare stele din trei pitici neregulate în jurul M 81, 1994, A & AS, 106, 555.

16. Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L., NGC 1569 și UGCA 92 - o pereche apropiată de galaxii din zona Căii Lactee, 1994, Letters to Soviet AJ, 20, 90.

17. Karachentsev L, Tikhonov N., Noi distanțe fotometrice pentru galaxiile pitice în volumul local, 1994, A & A, 286, 718.

18. Tikhonov N., Karachentsev L, Maffei 2, o galaxie din apropiere protejată de Calea Lactee, 1994, Bull. SAO, 38, 3.

19. Georgiev Ts., Vilkin V., Karachentsev I., Tikhonov N. Zoryaniy fotometrie și timp-distanță până la o galaxie din apropiere: Două indicații ale estimărilor asupra parametrului "ra on X" bl. 1994 Oborniki din învățământul suplimentar VAN, Sofia, p.49.

20. Tikhonov N., Irregular galaxy Casl - un nou membru al Grupului Local, Astron. Nachr. 1996, 317, 175-178.

21. Tikhonov N., Sazonova L., O diagramă culoare - magnitudine pentru galaxia pitică Pești, AN, 1996, 317, 179-186.

22. Sharina M.E., Karachentsev I.D., Tikhonov NA, Photometrically looking up to the galaxy N0 0 6946 і ї ї Sputnik, 1996, Sheets in AZ, 23, 430-434.

23. Sharina M.Є., Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Distanțe fotometrice până la NGC 628 și cei patru însoțitori ai săi, 1996, A & AS, 119, n3. 499-507.

24 Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Ivanov V.D. Candidați la grup globular în galaxiile NGC 2366.1С 2574 și NGC 4236, 1996, A & A Trans, 11, 39-46.

25. Tikhonov N. A., Georgiev Ts. V., Karachentsev I.D., Cei mai strălucitori candidați de stele în opt galaxii de tip târziu ale complexului local, 1996, A & A Trans, 11, 47-58.

26. Georgiev Ts.B., Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Module de până la 13 galaxii pitice izolate din apropiere, Sheets in AZ, 1997, 23, 586-594.

27. Tikhonov N. A., Fotometria stelară profundă a ICIO, 1998, în LAU Symposium 192, ed. P. Whitelock și R. Cannon, 15.

28. Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., CCD fotometrie și distanțe a șase galaxii neregulate rezolvate în Canes Venatici, 1998, A & AS, 128, 325-330.

29. Sharina M. E., Karachentsev I. D., Tikhonov N. A., Distanțe până la opt galaxii izolate cu lumină scăzută din apropiere, 1999, AstL, 25, 322S.

30. Tikhonov N. A., Karachentsev I. D., Distanțe față de cei doi noi tovarăși din M 31, 1999, AstL, 25, 332.

31. Drozdovskii 1.0., Tikhonov N.A., Conținutul stelar și distanța până la galaxia pitică albastră compactă din apropiere NGC 6789, 2000., A & AS, 142, 347D.

32. Aparicio A., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., DDO 187: galaxiile pitice au halouri vechi extinse? 2000, AJ, 119, 177A.

33. Aparicio A., Tikhonov N.A., Distribuția spațială și de vârstă a populației stelare în DDO 190, 2000., AJ, 119, 2183A.

34. Lee M., Aparicio A., Tikhonov N, Byin Y.-I, Kim E., Populații stelare și apartenența la grupul local al galaxiei pitice DDO 210, 1999, AJ, 118, 853-861.

35. Tikhonov N.A., Galazutdinova O.A., Drozdovskii I.O., Distances to 24 Galaxies in the Direction of the Virgo Cluster and a Determination of the Hubble Constant, 2000., Afz, 43, 367.

STRUCTURA DESCRIERII

Disertațiile sunt stocate în intrare, șase razdiliv, Visnovkiv, lista literaturii citate și suplimente.

dissertatsiya visnovok pe tema „Astrofizică, radioastronomie”, Tihonov, Mykola Oleksandrovich

Principalele misiuni ale lanțului de lideri sunt situate în lumea neregulată și în lumea mai mică a galaxiilor coloanei vertebrale. În acest scop, aceștia vor analiza tipurile de galaxii cu un rang mai mare de lector, redefinind astfel principalul respect pentru vizibilitate și similitudinea dintre ele. Lumea se află în cel mai mic pas al parametrilor liniștiți ai galaxiilor, care nu apar în preliminariile noastre.

6.2.1 Nutriția clasificării galaxiilor.

Din punct de vedere istoric, a fost aranjat în așa fel încât întreaga clasificare a galaxiilor a fost creată pe baza semnelor care au fost îndepărtate în leagănele albastre ale spectrului. Bineînțeles, pe aceste semne, este deosebit de luminos să vezi acele obiecte, cum ar fi culoarea neclară, astfel încât zonele de recreere cu stele tinere luminoase. Astfel de zone sunt văzute efectiv în galaxiile spinale; іsya hіlki și în galaxiile neregulate - răspândirea poate fi haotică de-a lungul numărului de galaxii yaskravі dіlyanka.

Vizibilitatea în dezvoltarea regiunilor de renaștere a devenit acest cordon de cob, care a împărțit galaxiile spinale și neregulate doar având în vedere faptul că clasificarea denumirii conform Hubble, 194 Beauguler 1923 este efectuată. În unele sisteme de clasificare autoritară, parametrii galaxiilor, cu excepția celor mai recente, au fost măriți prin cea mai simplă clasificare Hubble.

Bineînțeles, scho sush; Există motive fizice pentru separarea în dezvoltarea regiunilor de dezvoltare în galaxiile spinale și neregulate. În primul rând, există o diferență între măști și vrash; Jenny, cu toate acestea, clasificarea primară a fost doar sub formă de galaxii. În aceeași oră, între cele două tipuri de galaxii, fragmente de galaxii neregulate mari pot fi indicative ale unui glock spinal sau al unei structuri asemănătoare unei bare în centrul galaxiei. Marea hmara magellanică, ca un tip de galaxie neregulată, bară volodică și semne slabe ale unei structuri coloanei vertebrale, caracteristică galaxiilor de tip Sc. Semnele structurii coloanei vertebrale a galaxiilor neregulate sunt deosebit de strălucitoare în zona radio atunci când este introdusă o apă neutră. De regulă, lângă o galaxie neregulată de uscat; Există o lungime de fum gazos, în care este adesea folosit pentru a da un semn de glock spinal (de exemplu, în ICIO 196], Holl, IC2574).

Gustul unei astfel de tranziții lină este comun; De la puterile galaxiilor spinale la cele neregulate; Mai mult, deoarece primele plăci fotografice vor fi sensibile la modificările în infraroșu și nu la cele albastre, atunci clasificarea galaxiilor nu va fi văzută în majoritatea celor mai mari galaxii. Pe astfel de semne infraroșii, regiunile galaxiilor sunt cel mai frumos vizibile, pentru a se răzbuna pe vechii locuitori ai populației - inimile uriașilor.

Dacă o galaxie se află în gama IK, există un aspect netezit, fără contrast, există sâmburi spiralate sau regiuni de zorotvorennya, iar discul și umflătura galaxiei sunt cel mai probabil să apară. Pe semnele din gama ІК a galaxiilor Irr, se poate vedea cum discurile galaxii pitice, care ne-au fost instalate de către mici kutas. Acest lucru este bine văzut în atlasul IK al galaxiilor. Astfel, presupusa clasificare a galaxiilor a fost efectuată pe baza cunoașterii din domeniul infraroșu, apoi atât galaxiile spirale, cât și cele neregulate au fost consumate într-un grup de galaxii pe disc.

6.2.2 Corelarea parametrilor înapoi ai galaxiilor spinale și neregulate.

Continuitatea tranziției de la galaxii spirale la neregulate este văzută când se analizează parametrii globali din apropierea ultimei galaxii, astfel încât de la spirală: Sa Sb Sc la neregulată: Sd Sm Im. Toți parametrii: masi, dimensiune, în loc de vkazuyut pe o clasă de galaxii. Aceeași fiabilitate a parametrilor mai și fotometrici ai galaxiilor: luminozitate și culoare. căpușe, mi și nu s-au magalizat curios din cauza tipului exact de galaxie. Yak, după ce a prezentat informații suplimentare, parametrii creșterii populației pitice în spiralele pitice și în galaxiile neregulate sunt aproximativ aceiași. Tse esh; De câte ori stau, așa că tipurile de galaxii jignite au fost urmate de un singur nume - discuri.

6.2.3 Forme vaste ale galaxiilor.

Beastly până la spațioasa Budova de galaxii. Nu se explică aplatizarea formelor galaxiilor coloanei vertebrale. Cu o descriere a tipului de galaxii, pe baza fotometriei, vedem umflatura și discul galaxiei. Așchii de curbe lungi și plane ale formelor în schimbare ale galaxiilor spinale pot fi explicate în termeni de prezență a unor mase semnificative de materie invizibilă, apoi în morfologia galaxiilor există adesea un halou lung. Încercați să știți că manifestarea vizibilă a unui astfel de halou a fost timidă de mai multe ori. Mai mult, în căderea îngroșării centrale a bombei în galaxiile neregulate, este posibil să se producă înainte ca razrіzovul fotometric să poată vedea doar stocarea exponențială pe disc a galaxiei fără semne ale celorlalte depozite.

Pentru a determina formele galaxiilor neregulate, axa Z trebuie să fie atentă la galaxiile vizibile de la margine. Vânătoarea unor astfel de galaxii pentru catalogul LEDA, selectând în același timp rapiditatea înfășurării, sută la sută din axe și dimensiuni, ne-a grefat pe lista a zeci de galaxii, o mare parte din acestea fiind repoziționate pe înălțimi mari. În cazul fotometriei de suprafață ridicată, este posibil să se dezvăluie luminozitatea redusă a suprafeței și modificarea caracteristicilor fotometrice ale subsistemelor. Calitatea scăzută a subsistemului nu înseamnă că maliul curge în viața galaxiei, o parte din masa unui astfel de subsistem poate fi livrată excelent prin marea valoare a M / L.

UGCB760, BTA. Anii 1800

20 40 60 pentru RADIUS (arcsec)

Poziție (PRCSEC)

Mic. 29: Rozpodil koloru (U - Z) udovzh al axei mari a galaxiei N008760 și її izophoti la HE - 27A5

În fig. 29 prezentat de noi la BTA rezultatele fotometriei de suprafață a galaxiei neregulate 11008760. Izofotele galaxiei arată că, cu limite fotometrice mari, forma părților exterioare ale galaxiei este aproape de un oval. Într-un alt mod, izofotele slabe ale galaxiilor în mod trivial de-a lungul marii axe a cadrului principal al galaxiei, se pot vedea strălucirile luminoase și regiunile de dezvoltare.

Componenta discului continuă este vizibilă; Dincolo de granițele corpului principal al galaxiei. Balustrada este prezentată într-un cerc de la centrul galaxiei la cele mai slabe izofote.

Măsurătorile fotometrice au arătat că smut-ul unei galaxii cu o culoare maximă (Y-th) = 0,25, ceea ce este absolut tipic pentru galaxiile neregulate. Vimіryuvannya la culoarea regiunilor, îndepărtate de cadrul principal al galaxiei dau valoarea (V - K) = 1,2. Un astfel de rezultat înseamnă că suntem slabi = 27,5 "" / P ") și lungi (de 3 ori mai mult, sub dimensiunea tipului principal), numele părții întregii galaxii este vinovat de plierea de la viermi. Fotometric între VTA.

Pentru un astfel de rezultat, a devenit sensibil, că era necesar să continuăm să vedem galaxii neregulate din apropiere, dar s-ar putea spune mai multe despre depozitele rare și despre imensitatea părților slabe ale galaxiilor.

Mic. 30: Măsurarea metalicității galaxiilor roșii supra-gigantice ale galaxiilor gigantice (M81) și pitice (Holl). Poziția capului velmi supradimensionat privește sensibil metalul galaxiei

6.2-4 Depozitul de galaxii Zirkovy.

Depozit Zirkovy de galaxii spinale și neregulate cu același nume. La afișarea unui tip de diagrame G - R, nu este posibil ca tipul de galaxie să fie semnificativ. Deyaky se revarsă pentru a produce un efect statistic, în galaxiile uriașe există din ce în ce mai multe scutece luminoase și negre. Cu toate acestea, masa galaxiei se manifestă încă în parametrii unei populații. În galaxiile masive, toate elementele importante, care au fost stabilite în timpul evoluției stelelor, se pierd în limitele galaxiei, umplând mijlocul cu metale cu metale. În toată perioada următoarei generații de stele din galaxii masive, metalul s-ar fi putut schimba. În fig. 30 prezintă diagramele relative G - R ale galaxiilor masive (M81) și pitice (Holl). Se vede în mod clar că există o diferență în poziția branhiilor de overgants chervony, care este un indicator al specialităților lor metalice. Pentru vechea populație zorya - uriașii de viermi - din galaxiile masive, strălucirea gamei mari de specialități metalice 210] este mai probabil să apară în galaxiile largi. În galaxiile pitice, galusii mari de giganți (Fig. 3 $) și metalicitatea scăzută sunt mai probabil să apară. Suprafața giganților schimbă legea exponențială, care se bazează pe stocarea pe disc (Fig. 32). Un comportament similar al viermilor uriași a fost dezvăluit de noi în galaxia IC1613.

Mic. 32: Serpentina suprafeței gigantilor gigantici din câmpul F5 al galaxiei ICIO. Pe cordonul discului, se poate vedea o ciupercă de giganți mari, care cade în spatele cordonului discului la zero. Un efect similar este spontan în galaxia spinală a MZZ. Scara graficului în chilieni a arcului spre centru.

Mă voi uita la rezultate și la tot ce s-a spus mai înainte despre galaxiile neregulate, este posibil să se permită mai multe alocări, dar foarte vechile zgârieturi ale giganților roșii și să înființeze periferia extinsă a galaxiilor, mai recent, despre uscat; Evoluția viermilor uriași la marginea galaxiilor grupului Miscevo în v. Vaadeh. Din anumite motive, roboții lui Minit și colegii săi erau abia goi, dar duhoarea cunoștea haloul uriașilor roșii din jurul a două galaxii: WLM și NGC3109, dar în publicații nu știau despre centrul unei astfel de iarne.

În scopul legii schimbării gustinului de suprafață de tipul creșterii, inclusiv al giganților, este nevoie de gloanțe mari pentru a păzi galaxiile din apropiere.

Mic. 33: Schimbarea strălucirii stelelor din galaxiile BB0 187 și BB0190 de la centru la margine. La fel, giganii roșii nu și-au atins granițele și pot continua dincolo de granițele semnului nostru. Scara graficului în secunde de arc. vikladenikh plasma, care poate fi promovată de ICIO.

Atenția noastră asupra telescoapelor nordice de 2,5 m ale galaxiilor DD0187 și DDO 190 a confirmat că numărul de galaxii neregulate vizibile de plasme a fost de a preveni căderea exponențială a densității suprafeței marginilor vierme ale galaxiei din centru spre centru. Mai mult, lungimea structurii gigantilor uriași roșii a copleșit dimensiunea corpului principal al galaxiei pielii (mică 33). Marginea halo / discului este situată în spatele limitelor matricei CCD blocate. Schimbarea exponențială a puterii giganților a fost găsită în unele dintre cele mai mari galaxii neregulate. Oscilațiile tuturor galaxiilor preexistente se comportă în același mod, atunci putem spune, ca fapt despre stabilire, despre legea exponențială a schimbării puterii bătrânei tinere populații - giganții viermi, care sunt indicativi ai discului componentă. Cu toate acestea, tse esh; e să aducă sushi; Discuri noi.

Realitatea discurilor poate fi confirmată doar de la garda galaxiilor văzute de pe margini. Păstrarea unor astfel de galaxii în siguranță pentru manifestarea vizibilă a unui halou masiv a fost efectuată de mai multe ori în diferite zone ale spectrului. Expus în mod repetat despre apariția unui astfel de halou. Fundul original al personalului pliabil este matlasat în publicații. S-au exprimat o serie de preambulări independente cu privire la apariția unui astfel de halou lângă N005007. Atenție pas cu pas pe un telescop alimentat cu lumină cu o expunere totală la vârsta de 24 de ani (!)

Dintre galaxiile neregulate din apropiere, vizibile de pe margini, îl respect pe pitic în Pegasi, de mai multe ori. Câmpurile decisive de la BTA ne-au permis să ne creștem matlasarea în noua trezire a spiritelor tinerilor adulți, ambele la fel de grozave ca micile topoare. Rezultatele sunt prezentate în Fig. 34,35 Într-un alt mod, forma trandafirului de-a lungul axei vederii este aproape de un oval sau o elipsă. În al treilea rând, nu se vede nici un halo care să se plieze de la gigantii gigantici.

Mic. 34: Între Galaxy Pegasus Dwarf pe baza trăirii uriașilor inimilor. Sunt indicate marcajele BTA.

Stele albastre AGB Q Pro Pro

PegDw w "" (W joco * 0 0 oooooooooo

200 400 600 majoraxis

Mic. 35: Trandafir de suprafață al tânărului tipuri tinere ale marii axe a galaxiei Pegasus Dwarf. Se poate vedea între disc, de-vidbuvaєtsya scade în dimensiunea uriașilor viermi. aproximativ 1

Rezultatele noastre se bazează pe fotometria cunoștințelor NRT, pe care le-am primit din arhiva de acces gratuit. Șocul galaxiilor zanyaty de pe NZT, permis pe inimile gigantice și plasmele vizibile și de pe coaste, oferindu-ne aproape două duzini de candidați pentru vivchennya. Este păcat că lipsa de spațiu pentru NZT pentru noi a fost unul dintre obiectivele robotului nostru - matlasarea parametrilor rozetei.

Pentru procesarea fotometrică standard, baloanele sunt stimulate de diagrame G - R pentru galaxiile cicl și viziunea unui alt tip. Їх doslіdzhennya a arătat:

1) În galaxiile vizibile de plasme, căderea gustini de suprafață a giganților roșii a urmat legea exponențială (Fig. 36).

- | -1-1-1-E-1-1-1-1-1-1-1-1-1--<тГ

PGC39032 / w "".

15 uriași roșii Z w

Mic. 36: Modificare exponențială a grosimii viermilor gigantici din galaxia pitică PCC39032 de la centru la margine pe baza NRT

2) În aceeași galaxie, aparent, din coaste nu mai există o aripă prelungită, de-a lungul axei 2, a uriașilor roșii (Fig. 37).

3) Forma uriașilor de culoare trandafir de-a lungul axei este vizibilă pentru ovale sau elipse (Fig. 38).

Voi analiza rata vibrațională și similaritatea acelorași rezultate pentru forma creșterii giganților în toate galaxiile preexistente, este posibil, deoarece o astfel de lege a creșterii giganților inimilor poate fi mai mare. Vidhilennya din regula exterioară este posibilă, de exemplu, în galaxiile interconectate.

Înseamnă că mijlocul galaxiilor preexistente sunt neregulate, precum și galaxiile spinale, care nu sunt uriașe. Nu cunoaștem nicio indicație specifică între ele în legile creșterii inimilor giganților de-a lungul axei 2, în spatele viniatului gradării declinului gradului de giganți.

6.3.2 Rozetă spațioasă.

Puteți vedea pe diagramele G - R de diferite tipuri, le putem baza pe semnul galaxiei sau putem calcula parametrii zonei largi în funcție de dimensiunea galaxiei.

Acasă, zorienii mai tineri populează galaxii neregulate în regiunile zorilor, care sunt răspândite haotic în toată galaxia. Cu toate acestea, natura haotică este vizibilă deodată, ca și cum frâna razei galaxiei ar fi vizibilă de la suprafața rafalei copiilor mici. Graficele din Fig. 33 se poate observa că pe coloana vertebrală, aproape de exponențială, există mase de fluctuații care sunt legate de zonele înconjurătoare de rezoluție.

Pentru o populație în vârstă mai mare - zerk-ul giganților asimptotici progresați, creșterea este cel mai mic grad de declin. Primul oraș al vechii populații este chervoni giganti. Va fi util să convertiți rezistența la o populație relativ găsită - orizontul gilka orizontală, cu toate acestea, în galaxiile liniștite, există o lipsă de abundență pentru datele statistice. Clar vizibil este abundența iernii, iar parametrii spațiului spațiului pot fi explicați într-un mod simplu: dacă doriți să vă îmbunătățiți cel mai intens în vecinătatea centrului galaxiei, în timp ce orbita galaxiei este în plină desfășurare tot timpul ... important înainte

Mic. 37: Scăderea forței gigantilor gigantici de-a lungul axei 2 în galaxiile decile vizibile de pe margini

Mic. 38: Pe imagine, aparent de pe marginile unei galaxii pitice, în funcție de poziția inimilor gigantice cunoscute. Zagalny viglyad rozpodilu - un oval sau un elips, deoarece un astfel de efect poate fi reconfigurat în măsuri de precauție. Cu toate acestea, doar modelul evoluției discului galactic poate fi de ajutor în regăsirea unor ipoteze.

6.3.3 Structura galaxiilor neregulate.

În primul rând, este posibil să câștigi mugurul unei galaxii neregulate cu un rang ofensator: voi extinde cel mai mult în toate coordonatele la sistem pentru a stabili un gigante roșu. Forma їх rospodіlu este un fel de disc, care este mai puțin exponențial decât suprafața gustini gigantіv de la centru la margine. Parteneriatul discului poate fi același în întreaga experiență yogo. Sistemele zoryane mai mari pot contribui la întregul disc al subsistemului lor. Populația este mai tânără decât zoryanii, iar discul este mai subțire decât cel pe care îl voi crea eu. Aș dori să găsesc cei mai tineri locuitori ai satului, blakytny nadgiganti, distribuiți în jurul zonelor haotice ale dezvoltării, în general și pentru a ordona legile geografice. Toate contribuțiile subsistemului nu sunt unice, ci doar un lucru, deci în zonele de dezvoltare pot fi reconstruite vechi chervoni giganti. Pentru galaxiile pitice în sine, o regiune a zorilor ocupă întreaga galaxie, schema este inteligentă, dar nu este evident că discurile populației tinere și ale celor vechi sunt vizibile pentru astfel de galaxii.

Doar de dragul de a finaliza, voi analiza structura galaxiilor neregulate și frecvența radio, apoi va apărea că întregul sistem este îngropat într-un disc de apă neutră. Dimensiunea discului de la HI, ca preț al statisticilor pentru 171 de galaxii, este de aproximativ 5-6 ori mai mare, sub dimensiunea vizibilă a galaxiei la nivelul IV = 25 "*.

Dimensiunea ambelor discuri din galaxia ICIO este aproximativ egală. Pentru o galaxie din Pegas, discul de apă este de două ori mai mic decât dimensiunea discului giganților roșii. Și galaxia NGC4449, unde există unul dintre cele mai extinse discuri de apă, este puțin probabil să aibă o podea și un disc extins de giganți roșii. kah nu numai avertismentele noastre. Am ghicit deja despre afișarea halo-ului. Redescoperind imaginile doar unei părți a galaxiei, duhoarea a luat dimensiunea discului de-a lungul axei de a fi văzută pentru dezvoltarea unui halou, de exemplu, au crezut că nu au devenit magice până nu au crescut în cich galaxii de-a lungul marii axe.

Noi, în prealabele lor, nu am pornit galaxii gigantice, chiar dacă ar fi să ne uităm la structura galaxiei noastre, atunci pentru ea deja o înțelegere clară a „discului tovsty” pentru o populație veche de metal. Dacă se folosește termenul „halo”, atunci stagnează, așa cum suntem construiți, până la sferică, dar nu până la integrarea sistemelor, vreau doar terminologia din dreapta.

6.3.4 Între galaxii.

Mâncarea despre limitele galaxiilor nu a ajuns la sfârșitul zilei. Protejarea rezultatelor noastre poate aduce o contribuție singulară la soluția dvs. Așteptați-vă să vă implicați în faptul că există un sentiment puternic pe marginile galaxiilor, pas cu pas, pentru a coborî și a galaxiilor cu cordon, ca atare, pur și simplu nu este de imaginat. Am imaginat comportamentul subsistemului găsit, astfel încât să poată fi stocat de la uriașii viermi, frâul axei Z. 37). Adică, galaxia de-a lungul axei Z are o mică întoarcere a marginii, iar locuitorii populației sunt foarte apropiați și nu merg pas cu pas.

Un comportament pliabil mai mare al zarya-sihlnosti care face legătura între raza galaxiei în lumea în care se vede. Pentru galaxiile vizibile de la margine, dimensiunea discului este mai mare manual. În galaxia din Pegas, marea axă poate fi văzută ca o scădere a numărului de giganți uriași la zero (Fig. 36). Deci galaxia are un întreg cordon de disc, pentru care practic nu există giganți roșii. Galaxy J10, în prima abordare, este condus de un anumit rang. Abundența copiilor se schimbă, iar numărul copiilor care se deplasează spre centrul galaxiei este mai probabil să scadă (Fig. 33). Cu toate acestea, în această perspectivă, schimbarea nu scade la zero. În mod similar, giganii roșii pot fi văzuți în spatele marginilor razei ciupercii și, dincolo de duhoarea largă, există mai mult spațiu, mai jos, ca și duhoarea, mai aproape de centru. Pur și simplu, este similar în galaxia spinală a MZZ. Să fie o scădere exponențială a competenței, lovind și avansând dincolo de raza lovirii. Boolean, dar întregul comportament este legat de masa galaxiei (ICIO este cea mai neregulată galaxie, ororile Magellanice, din grupul Misce), dar mica galaxie era cunoscută cu același comportament al uriașilor viermi (Fig. 37). Parametrii invizibili ai giganților roșii dincolo de limitele razei izbitoare, de ce duhoarea vine din spatele vinului și metalului? Ce tip de rozetă spațioasă pentru cich-uri de stele îndepărtate? Este păcat că nu putem îndeplini prețurile la alimente pentru anul în curs. Necesar pentru telescoape grozave cu câmp larg.

Cât de mari sunt statisticile rapoartelor noastre, de ce ar trebui să vorbiți despre apariția de noi discuri în galaxii de diferite tipuri, cum ar fi despre manifestarea mai largă sau exterioară? În toate galaxiile, cât mai mici posibil pentru a ajunge la imaginea perfectă, am văzut structuri extinse

După arhivele NZT, am cunoscut imaginile a 16 galaxii, vizibile de pe margini sau prin plasme și permise pe inima gigantică. Galaxiile au fost legănate pe pereții a 2-5 bărbați. Lista :x: N002976, VB053, 000165, K52, K73, 000190, 000187, іОСА438, Р00481 1 + 1, Р0С39032, РОС9962, N002366, і0С8320, іОСА442, N00625, N001560.

Dezvoltarea exponențială a plasmei pentru galaxii și vederea creșterii giganților roșii în apropierea galaxiilor vizibile de pe margini, aduc că toate acestea în fundal își vor arăta discurile.

6.4 Discuri de giganți uriași și o mulțime de galaxii neregulate.

Supravegherea radio în H1 a galaxiilor spinale și pitice a arătat o vizibilitate redusă în comportamentul curbelor înfășurate ale galaxiilor. Pentru ca ambele tipuri de galaxii să fie explicate

Forma curbelor necesită prezența unor mase semnificative de materie invizibilă. Unde pot fi discurile extinse, pe care le știm din toate galaxiile neregulate, acea mamă invizibilă shukanică? Mulți dintre giganții roșii înșiși, care pătrund pe discuri, sunt extrem de dezavantajoși. Cei victorioși ai tutelei noastre a galaxiei 1C1613 au stabilit parametrii pentru căderea dimensiunii giganților la margine și virahuvali și a marii majorități a lumii din galaxie. S-a dovedit că Mred / Lgal = 0,16. Adică, masa stelelor uriașilor a crescut ușor masa întregii galaxii. Cu toate acestea, amintirea scenei, scena gigantului inimilor, este uneori o etapă săracă în viața vedetei. Asta ar trebui să aducă modificări sutta la masa discului, există doar câțiva dintre puținii copii mari și stele liniștite, deoarece au trecut deja de etapa gigantului roșu. Bulo b tsikavo, pe baza unor precauții și mai largi ale galaxiilor din apropiere, pentru a converti populația subgiganților gilok și pentru a calcula contribuția lor la masa totală a galaxiei, chiar și în dreapta.

visnovok

Robot pidvodyachi pidsagi, zupyayusya din nou pe baza rezultatelor.

Pe cel de-al 6-lea telescop, imaginile galaxiilor sunt aproape de 100 admise. Creat de archiv danikh. Până la un număr mare de galaxii pot fi generate atunci când este implantată o populație de zorya, în mijlocul unei ierni de tip LBV de înaltă calitate. În galaxiile preexistente, culoarea și cea mai strălucitoare dintre toate culorile vizibile sunt vizibile. Am văzut hipergani și supranaturali de cea mai bună calitate.

Otriman este o gamă excelentă și unilaterală de date în ceea ce privește vizibilitatea pentru toate galaxiile din cerul privat cu viteze mai mici de 500 km / s. Rezultatele, recunoscute ca un candidat special, sunt, de asemenea, semnificative în mijlocul tributului. Otrimanie vimіryuvannya vіtsev vă permite să efectuați analiza straturilor de galaxii non-Hubble din complexul Misiunii, care interconectează modelele vibraționale de iluminare a „strălucirii” galaxiei a Misiunii.

Un depozit și o structură spațioasă a celor mai apropiate grupuri de galaxii din cerul privat este desemnată la afișarea primelor galaxii. Rezultatele vă vor permite să efectuați parametri statistici corelați în grupurile de galaxii.

Distribuția suplimentară a galaxiilor a fost efectuată direct la cumpărarea galaxiilor din Divi. Cunoscută pentru câteva galaxii, uneori apropiate, care au crescut între acumulări și grupul Misce. Se intenționează ca aspectul și viziunea galaxiei să fie localizate în cele mai cumpărate și distribuite părți ale periferiei și în centrul achiziției.

A fost atribuit să fie livrat cumpărătorului din Divi, deoarece era egal cu 17,0 Mpc și Volossi din Veronika, egal cu 90 Mpc. Pe baza calculului postului Hubble, Rivna Yao = 77 ± 7 km / s / Mpc.

La afișarea fotometriei semnalelor BTA și HST, există cele mai strălucitoare stele din 10 galaxii din grupul N001023, care se află pe baza de 10 Mpc. Este atribuit galaxiilor și calculat ca un post Hubble în linie dreaptă. Visnovok rupt despre maliy gradієntі shvidkostі mіzh Miscevoi grup și grup NGC1023, după cum este posibil

121 explică numărul relativ mic de galaxii achiziționate în Divi în primele zile ale galaxiilor.

La începutul zilei, există trandafiri și mai spațioși de giganți roșii în galaxiile de diferite tipuri de discuri mari și lungi de la adulți bătrâni. Dimensiunea unor astfel de discuri este de 2-3 ori mai mare decât dimensiunea părții vizibile a galaxiei. Se știe că este posibil să se ajungă la marginea marginii, dincolo de limitele cărora există puține stele.

Fără importanță pentru realizarea unei escalade până la galaxiile cerului privat, în viitor; її mâncarea era copleșită nu mai puțin, mai puțin itх era robotică. Împreună cu valoarea nutrițională, unele simultan, în special, împreună cu roboții telescoapelor spațiale, a existat posibilitatea unei robustețe a vizualizării precise, deoarece este posibil să ne schimbăm cunoștințele despre spațiul apropiat. Depozitul, budovi și cinematica grupurilor de galaxii din apropiere, par să se bazeze intens pe metoda țesutului.

Respect periferia galaxiilor cu atât mai mult, mai ales prin zumzeturile materiei întunecate și istoria iluminării și evoluției galaxiilor. În mod miraculos, va avea loc la Observatorul Lovell pentru prima dată în 2002; scanare în jurul periferiei galaxiilor.

Bună

În acei ani, când robotul a fost ales în conformitate cu disertațiile pe care le-am prezentat, o mulțime de oameni, atât de mulți oameni, mi-au dat ajutor în robot. Sunt minunat pentru un tsyu pidtrimka.

Dă-mi, este deosebit de bine pentru mine să văd pe cineva pe care te voi ajuta să-l vezi tot timpul. Fără marile calificări ale Galinei Korotkova, robotul pentru disertație ar fi întârziat cu un nou termen. Preocuparea și tenacitatea roboților victorioși, care se manifestă în Olga Galazutdinova, mi-au permis să finalizez pe termen scurt și să corectez rezultatele pentru un număr mare de obiecte din Divi și N001023. Drozdovskiy Igor, cu micile sale programe de servicii, ne-a oferit un mare ajutor atunci când am fotografiat zeci de mii de stele.

Sunt în mâinile Fondului rusesc pentru Doslidzhen fundamental, ale cărui subvenții le-am scăpat (95-02-05781, 97-02-17163,00-02-16584), pentru sprijinul financiar de opt ani, care mi-a permis pentru a cheltui mai eficient donația.

Lista literaturii literare disertaționale Doctor în fizică și matematică Tihonov, Mikola Oleksandrovich 2002 рік

1. Hubble E. Mii Nouă Sute Douăzeci și Nouă Proc. Nat. Acad. Știință. 15, 168

2. Baade W. nouăsprezece sute patruzeci de chotiri ApJ 100, 137

3. Baade W. +1963 în Evoluția stelelor și galaxiilor, ed. C. Payne-Gaposchkin, (Cambridge: MIT Press)

4. Sandage A. 1 971 în Nuclei de galaxii, ed. de D.J.K. O "Connel, (Amsterdam, Olanda de Nord) 601

5. Jacoby G.H., Sucursala B., CiarduU R., Davies R.L., Harris W.E., Pierce M.J., Pritchet C.J., Tonry J.L., Weich D.L. 1992 PASP 104, 599.

6. Minkovski R. Thousand Nine Hundred Sixty Chotiri Ann. Rev. Astr. Aph. 2, 247,7. de Jager K. 1984 Zirki of the best visnosti Svit, Moscow.

7. Gibson B.K., Stetson R.V., Freedman W.L., Mold J.R., Kennicutt R.C., Huchra G.P., Sakai S., Graham J.A., Fassett C.I., Kelson D.D., L. Ferrarese, S. M. G. Hughes, G. D. Illingworth, L. M. Maori, Madore B.F., Sebo K.M., Silbermann N. A. 2000 ApJ 529, 723

8. Zwicky F. 1936 PASP 48, 191

10. Cohen J.G. Mii nouă sute cincizeci și cinci ApJ292, 9012. van den Bergh S. 1986, în Galaxy Distanțe și abateri de la expansiunea universală, ed. de B.F.Madore și R.B.TuUy, NATO ASI Seria 80, 41

11. Hubble E. 1936 ApJ 84, 286

12. Sandage A. 1958 ApJ 127, 513

13. Sandage A., Tammann G.A. 1 974 ApJ 194, 223 17] de Vaucouleurs G. 1978 ApJ224, 710

14. Humphreys R.M. 1983 ApJ269, 335

15. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A. 1994 A & A 286, 718 20] Madore B., Freedman W. nouăsprezece sute nouăzeci și unu PASP 103, 93321. Gould A. 1994 AAJ426, 542

16. Sărbătoarea M. 1998 MNRAS 293L, 27

17. Madore B., Freedman W. 1998 ApJ492, 110

18. Mould J., Kristian J. 1986 ApJ 305, 591

19. Lee M., Freedman W., Madore B. 1993 ApJ417, 533

20. Da Costa G., Armandroff T. 1990 AJlOO, 162

21. Salaris M., Cassisi S. 1997 MNRAS 289, 406

22. Salaris M., Cassisi S. 1 998 MNRAS298, 166

23. Bellazzini M., Ferraro F., Pancino E. 2001 ApJ 556, 635

24. Gratton R., Fusi Pecci F., Carretta E., Clementini G., Corsi C, Lattanzi M. 1939 ApJ491, 749

25. Fernley J., Barnes T., Skillen L, Hawley S., Hanley C, Evans D., Solono E., Garrido R. 1998 A & A 330, 515

26. Groenewegen M., Salaris M. 1999 A & A 348L, 3335. Jacoby G. 1980 ApJS 42, 1

27. Bottinelli L., Gouguenheim L., Paturel C., Teerikorpi P., 1991 A & A 252, 550

28. Jacoby G., Ciardullo R. 1999 ApJ 515, 169

29. Harris W. 1991 Ann. Rev. Astr. Ap. 29, 543

30. Harris W. 1996 AJ 112, 1487

31. Blakeslee J., Vazdekis A., Ajhar E. 2001. MNRAS S20, 193

32. Tonry J., Schneider B. 1988 AJ 96, 807

33. Tonry J., Blakeslee J., Ajhar E., Dressier A. 2000 ApJ530, 625

34. Ajhar E., Lauer T., Tonry J., Blakeslee J., Dressier A., ​​Holtzman J., Postman M. 1997. AJ 114, 626

35. Tonry J., Blakeslee J., Ajhar E., Dressier A. 1 997 ApJ475, 399

36. Tully R., Fisher J. 1977 A & A 54, 661

37. Russell D. 2002 ApJ 565, 681

38. Sandage A. 1994 ApJ 430, 13

39. Faber S., Jackson R. 1976 ApJ 204, 668

40. Faber S., Wegner G., Burstain B., Davies R., Dressier A., ​​Lynden-Bell D., Terlevich R. 1989 ApJS 69, 763

41. Panagia N., Gilmozzi R., Macchetto F., Adorf H., Kirshner R. nouăsprezece sute nouăzeci și unu ApJ 380, L23

42. Salaris M., Groenewegen M. 2002 A & A 3 81, 440

43. McHardy J., Stewart G., Edge A., Cooke B., Yamashita K., Hatsukade I. 1990 MNRAS 242, 215

44. Bahle H., Maddox S. Lilje P. +1994 ApJ 435, L79

45. Freedman W., Madore B., Gibson B., Ferrarese L., Kelson B., Sakai S., Mold R., Kennicutt R., Ford H., Graham J., Huchra J., Hughes S., Illingworth G., Macri L., Stetson P. 2001 ApJ553, 47

46. ​​Lee M., Kim M., Sarajedini A., Geisler D., Gieren W. 2002 ApJ565, 959

47. Kim M., Kim E., Lee M., Sarajedini A., Geisler D. 2002 AJ123, 244

48. Maeder A., ​​Conti P. 1.994 Ann. Rev. Astron. Astroph. 32, 227

49. Bertelli G., Bessan A., Chiosi C, Fagotto F., Nasi E. nineteen hundred novety chotiri A & A 106, 271

50. Greggio L. 1986 A & A 160, 111

51. Shild H., Maeder A. A & A 127, 238.

52. Linga G. Catalog of Open Cluster Data, 5th edn, Stellar Data Center, Observatoire de Strasbourg, France.

53. Massey P. 1998 ApJ 501, 153

54. Makarova L. +1999 A & A 139, 491

55. Rozanski R., Rowan-Robinson M. mii nouă sute nouăzeci de chotiri MNRAS 271, 530

56. Makarova L., Karachentsev I., Takolo L. și colab. 1998 A & A 128, 459

57. Crone M., Shulte-Ladbeck R., Hopp U., Greggio L. 2000 545L, 31

58. Tikhonov N., Karachentsev I., Bilkina B., Sharina M. nouăsprezece sute nouăzeci și doi A & A Trans 1, 269

59. Georgiev C, 1996. Disertație de doctorat Nizhniy Arkhiz, SAO RAS 72] Karachentsev L, Kopylov A., Kopylova F. 1 994 Bull. SAO 38, 5

60. Kelson D., Uingworth G. și colab. 1996 ApJ 463, 26

61. Saha A., Sandage A. și colab. 1996 ApJS 107, 693

62. Iben I., Renzini A. 1983 Ann. Rev. Astron. Astroph. 21, 271

63. Holoniv P. 1 985 Achiziționarea de bunuri. Svit, Moscova

64. Sakai S., Madore B., Freedman W., Laver T., Ajhar E., Baum W. 1997 ApJ478, 49

65. Aparicio A., Tikhonov N., Karachentsev I. 2000 AJ 119, 177.

66. Aparicio A., Tikhonov N. 2000 AJ 119, 2183

67. Madore B., Freedman W. O mie nouă sute nouăzeci și cinci AJ 109, 1645

68. Velorosova T., Merman., Sosnina M. Mii nouă sute șaptezeci și cinci Izv. RAO 193, 175 82] Tikhonov N. 1 983 Povidoml. WAT 39, 40

69. Ziener R. Mii Nouă Sute Șaptezeci și Nouă de Astron. Nachr. 300, 127

70. Tikhonov N., Georgiev T., Bilkina B. mie nouă sute nouăzeci și unu de povi. CAO 67, 114

71. Karachentsev L, Tikhonov N. 1993 A & A 100, 227 87] Tikhonov N., Karachentsev I. 1993 A & A 275, 39 88] Landolt A. mii nouă sute nouăzeci și doi AJ 104, 340

72. Treffers R.R., Richmond M.W. 1989, PASP 101, 725

73. Georgiev Ts.B. 1990 Astrofiz. Problematizat. (Izv.SAO) 30, 127

74. Sharina M., Karachentsev I., Tikhonov N. 1996 A & A 119, 499

75. Tikhonov N., Makarova L. o mie nouă sute nouăzeci și șase Astr. Nachr. 317, 179

76. Tikhonov N., Karachentsev I. 1998 A & A 128, 325

77. Stetson P. 1 993 Manual de utilizare pentru SHORYAOT I (Victoria: Dominion Astrophys. Obs.)

78. Drozdovskiy I. 1999 Disertație de candidați, Universitatea de Stat din St. Petersburg, Sankt Petersburg

79. Holtzman J., Burrows C, Casertano S. și colab. 1995 PASP 107, 1065 97] Aparicio A., Cepa J., Gallart C. și colab. 1 995 AJ 110, 212

80. Sharina M., Karachentsev I., Tikhonov I., Foi în AZ, 1997.23, 430

81. Abies H. 1971 Publ. US Naval Obs. 20, partea IV, 1

82. Karachentsev I. mii nouă sute nouăzeci și trei Preprint CAO 100, 1

83. Tolstoi E. 2001 Local Group in Microlensing 2000: A New Era of Microlensing Astrophysics, Cape Town, ASP Conf. Serv. J.W. Menzies și P.D. Sackett

84. Jacoby G., Lesser M. +1981 L J 86, 185

85. Hunter D. 2001 ApJ 559, 225

86. Karachentseva V. Mii Nouă Sute Șaptezeci Shest Povidoml. GAG 18, 42

87. Aparicio A., Gall art K., Bertelli G. nouăsprezece sute nouăzeci și șapte AJ 114, 680 112. Lee M. 1995 AJ 110, 1 129.

88. Miller B., Dolphin A. et. al. 2001 ApJ 562, 713 114] Fisher J., TuUy R. 1965 A&A 44, 151

89. Greggio L., Marconi G. și colab. 1 993 AJ 105, 894

90. Lee M., Aparicio A., Tikhonov N. și colab. 1 999 AJ 118, 853

91. Armandroff T. și colab. +1998 AJ 116, 2287

92. Karachentsev L, Karachentseva V. 1998 A & A 127, 409

93. Tikhonov H., Karachentsev І. 1999 PAJ 25, 391

94. Sandage A. 1984 AJ 89, 621

95. Humphreys R., Aaronson M. și colab. O mie nouă sute cincizeci și șase AJ 93, 808

96. Georgiev Ts., Bilkina V., Tikhonov N. O mie nouă sute nouăzeci și doi A & A 95, 581

97. Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Bilkina B.I. O mie nouă sute nouăzeci și unu A & AS 89, 529

98. ID Karachentsev., Tikhonov N.A. Georgiev Ts.B., Bilkina B.I. Nouă sute nouăzeci și unu A & AS 91, 503

99. Freedman W., Hughes S. și colab. 1994 ApJ427, 628

100. Sandage A., Tammann G. 1974 ApJ 191, 559 134] Sandage A., Tammann G. 1974 ApJ 191, 603

101. NASA / IP AC Extragalactic Database http://nedwww.ipac.caltech.edu 136] Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L. mii nouă sute nouăzeci de chotiri PAZH 20, 84

102. Aloisi A., Clampin M. și colab. 2001 AJ 121, 1 425

103. Luppino G., Tonry J. 1993 ApJ410, 81

104. Tikhonov N., Karachentsev I. +1994 Bull. SAO 38, 32

105. Valtonen M., Byrd G. și colab. 1993 AJ 105, 886 141] Zheng J., Valtonen M., Byrd G. 1991 A & A 247 20

106. Karachentsev I., Kopylov A., Kopylova F. 1994 Bnll SAO 38, 5 144] Georgiev Ts., Karachentsev I., Tikhonov N. 1997 YLZH 23, 586

107. Makarova L., Karachentsev I., Georgiev Ts. 1997 PAZH 23, 435

108. Makarova L., Karachentsev I. și colab. 1998 A & A 133, 181

109. Karachentsev L, Makarov D. 1996 AJ 111, 535

110. Makarov D. 2001 Disertație candidat

111. Freedman W., Madore B. și colab. 1994 Nature 371, 757

112. Ferrarese L., Freedman W. și colab. 1996 ApJ4Q4 568

113. Graham J., Ferrarese L. și colab. 1,999 ApJ51Q, 626,152] Maori L., Huchra J. și colab. 1 999 ApJ 521, 155

114. Fouque P., Solanes J. și colab. 2001 Preprint ESO, Treizeci și unu Treizeci și unu Treizeci și unu

115. BingeUi B. 1993 Halitati onsschrift, Univ. Basel

116. Aaronson M., Huchra J., Mold J. at al. Mii nouă sute cântărind două ApJ 258, 64

117. BingeUi B., Sandage A., Tammann G. 1995 AJ 90, 1681157. Reaves G. o mie nouă sute cincizeci și șase AIJai, 69

118. Tolstoi E., Saha A. și colab. 1 995 AJ 109, 579

119. Dohm-Palmer R., Skillman E. și colab. 1998 A J116, +1 227 160] Saha A., Sandage A. și colab. 1996 ApJS 107, 693

120. Shanks T., Tanvir N. și colab. 1992 MNRAS 256, 29

121. Pierce M., McClure R., Racine R. 1992 ApJ393, 523

122. Schoniger F., Sofue Y. 1997 A & A 323, 14

123. Federspiel M., Tammann G., Sandage A. nouăsprezece sute nouăzeci și nouă apJ495, 115

124. Whitemore B., Sparks W. și colab. 1995 ApJ454L, 173 167] Onofrio M., Capaccioli M., și colab. 1 997 MNRAS 289, 847 168] van den Bergh S. 1996 PASF 108, +1091

125. Ferrarese L., Gibson B., Kelson D. și colab. +1999 astrof / 9909134

126. Saha A., Sandage A. și colab. 2001 ApJ562, 314

127. Tikhonov H., Galazutdinova 0., Drozdovskiy I., 2000. Astrofizică 43,

128. Humason M., Mayall N., Sandage A. 1956 AJ 61, 97173. TuUy R. 1980 ApJ 237, 390

129. TuUy R., Fisher J. 1977 A & A 54, 661

130. Pisano D., Wilcots E. 2000 AJ 120, 763

131. Pisano B., Wilcots E., Elmegreen B. 1 998 AJ 115, 975

132. Davies R., Kinman T. 1984 MNRAS 207, 173

133. Capaccioli M., Lorenz H., Afanasjev V. 1986 A & A 169, 54 179] Silbermann N., Harding P., Madore B. și colab. 1996 ApJ470, 1180. Pierce M. 1994 ApJ430, 53

134. Holzman J.A. , Hester J. J., Casertano S. și colab. 1995 PASP 107, 156

135. CiarduUo R., Jacjby J., Harris W. O mie nouă sute nouăzeci și unu ApJ383, 487 183] Ferrarese L., Mold J. și colab. 2000 ApJ529, 745

136. Schmidt B., Kitshner R., Eastman R. 1992 ApJ 395, 366

137. Neistein E., Maoz D. nouăsprezece sute nouăzeci și nouă AJ117, 2666186. Arp H. 1966 ApJS 14, 1

138. Elholm T., Lanoix P., Teerikorpi P., Fouque P., Paturel G. 2000 A & A 355, 835

139. Klypin A., Hoffman Y., Kravtsov A. 2002 astro-ph 0107104

140. Gallart C., Aparicio A. și colab. 1996 AJ 112, 2596

141. Aparicio A., Gallart C. și colab. 1996 Mem.S.A.It 67, 4

142. Holtsman J., Gallagher A. și colab. 1 999 AJ 118, 2262

143 Sandage A. Atlasul Galaxiilor Hubble Washington 193. de Vaucouleurs G. +1959 Handb. Physik 53, 295194. van den Bergh S. 1960 Publ. Obs. Dunlap 11, 6

144. Morgan W. 1958 PASP 70, 364

145. Wilcots E., Miller B. 1998 AJXIQ, 2363

146. Pushe D., Westphahl D. și colab. O mie nouă sute nouăzeci și două A J103, 1841

147. Walter P., Brinks E. +1999 AJ 118, 273

148. Jarrett T. 2000 PASP 112, 1008

149. Roberts M., Hyanes M. 1994 în Dwarf Galaxies ed. de Meylan G. și Prugniel P. 197

150. Bosma A. mii nouă sute cincizeci și unu R J 86, 1791

151. Skrutskie M. 1987 dr. Universitatea Cornell

152. Bergstrom J. 1990 dr. Universitatea din Minnesota

153. Heller A., ​​Brosch N. și colab. 2000 MNRAS 316, 569

154. Hunter D. 1997. PASP 109, 937

155. Bremens T., Bingelli B, Prugniel P. 1998 A & AS 129, 313 208] Bremens T., Bingelli B, Prugniel P. 1998 A & AS 137, 337

156. Paturel P. și colab. O mie nouă sute nouăzeci și șase Catalogul principalelor galaxii PRC-ROM

157. Harris J., Harris W., Poole 0.19999 AJ 117, 855

158. Swaters R. 1999 dr. Rijksuniversiteit, Groningen

159. Tikhonov N. 1998. în IAU Symp. 192, Conținutul stelar al galaxiilor de grup local, ed. Whitelock P. și Cannon R., 15.

160. Minniti D., Zijlstra A. 1997 AJ 114, 147

161. Minniti D., Zijlstra A., Alonso V. nouăsprezece sute nouăzeci și nouă AJ 117, 881

162. Lynds R, Tolstoi E și colab. 1998 AJ 116, 146

163. Drozdovsky I., Schulte-Ladbeck R. și colab. 2001 ApJL 551, 135

164. James P., Casali M. 1 998 MNRAS 3Q1, 280

165. Lequeux J., Combes F. și colab. 1998 A & A 334L, 9

166. Zheng Z., Shang Z. 1999 AJ 117, 2757

167. Aparicio A., Gallart K. 1 995 AJ 110, 2105

168. Biza D. 1 997 Disertație candidat MSU, GAISH

169. Ferguson A., Clarke C. 2001 MNRAS32b, 781

170. Chiba M., Beers T. 2000 AJ 119, 2843

171. Cuillandre J., Lequeux J., Loinard L. 1998 în LAU Symp. 192, Conținutul stelar al galaxiilor de grup, ed. Whitelock P. și Cannon R., 27

172. Fig. 1: Semne ale galaxiilor din Divi achiziționat, redate de noi pe BTA. Pentru a vizualiza structura galaxiilor, a fost efectuată o filtrare mediană a imaginilor143

173. Fig. 3: Semne ale galaxiilor din grupul KCC1023, redate pe BTA și H8T (sfârșit)

Cu respect, prezentat în hrana textelor științifice ale diseminării pentru recunoașterea și recunoașterea diseminării suplimentare a textelor originale ale disertațiilor (OCR). La sfârșitul zilei, pot răzbuna iertările, legate de algoritmi incompleti pentru analiză. Fișierele PDF ale disertațiilor și rezumatelor, care sunt livrate, nu au iertare.

  • 5. Înfășurarea zilnică a sferei cerești la diferite latitudini, manifestare asociată cu aceasta. Dobovy Rukh Sontsya. Schimbări de anotimpuri și centuri termice.
  • 6. Formulele de bază ale trigonometriei sferice.Trikutnik paralactic și transformarea coordonatelor.
  • 7. Stea, oră de referință și somnolentă. Comunicarea timpului. Ora Rivnyannya.
  • 8. Sistem la oră: oră de nebunie, explicativă, foarte importantă, ore de maternitate și efemeridă.
  • 9. Calendar. Tipul de calendare. Istoria calendarului curent. Zilele yuliene.
  • 10. Refracție.
  • 11. Aberație zilnică și Richna.
  • 12. Lumină de paralaxă zilnică, zilnică și virală.
  • 13. Determinarea distanțelor în astronomie, modificări liniare în sistemul somnoros.
  • 14. Introducere proprie de zirok.
  • 15. Precesie planetară și somnoroasă; nutats_ya.
  • 16. Incertitudinea înfășurării Pământului; căderea polilor Pământului. Latitudine de serviciu.
  • 17. Măsurați ora. Corectarea anilor și a anilor de ani. Serviciu timp de o oră.
  • 18. Metode pentru desemnarea caracteristicilor geografice.
  • 19. Metode de determinare a latitudinii geografice a lumii.
  • 20. Metoda de atribuire a coordonatelor și poziției stelelor ( і ).
  • 21. S-a arătat calculul momentului în oră și în azimutul coborârii și abordării.
  • 24. Law Kepler. A treia lege (de clarificare) a lui Kepler.
  • 26. Problema este de trei și mai mult. Okremiy vypadok zachachі three til (puncte de librație ale lui Lagrange)
  • 27. Înțelegerea puterii. Rigiditatea sistemului de somn.
  • 1. Înțelegeți despre forțele oburyuє.
  • 28. OrbitaLuni.
  • 29. Continuă și continuă
  • 30. Mișcări ale aparatelor spațiale. Trei pantaloni scurți cosmici.
  • 31. PhaziLuni.
  • 32. Sunny Months Blackout. Ai grijă la întreruperea nastannya. Saros.
  • 33. LibratsііLuni.
  • 34.Spectrelektromagnitnogo viprominuvannya, pentru a auzi în astrofizică. Transparența atmosferei Pământului.
  • 35. Mecanisme pentru promovarea obiectelor spațiale în intervalele inferioare ale spectrului. Tipuri de spectru: spectru liniar, spectru neîntrerupt, viprominuvannya recombinant.
  • 36 Astrofotometru. Magnitudinea Zoryana (vizuală și fotografică).
  • 37 Puterea proeminenței și fundamentele analizei spectrale: legile lui Planck, Rayleigh-Jeans, Stefan-Boltzmann, Wien.
  • 38 Schimb Doppler. Legea Doppler.
  • 39 Metoda de măsurare a temperaturii. Vedeți să înțelegeți temperatura.
  • 40. Metoda și principalele rezultate ale formării Pământului. Geoid.
  • 41 Pământul interior Budova.
  • 42. Atmosfera Pământului
  • 43. Magnetosfera Pământului
  • 44. Opinii generale despre sistemul Sonyachnu și ії doslіdzhen
  • 45. Caracter fizic Misyatsya
  • 46. ​​Planetele grupului Pământ
  • 47. Planete de sateliți giganti
  • 48. Planetă mică de asteroizi
  • 50. Caracteristicile fizice de bază ale Sontsya.
  • 51. Depozit de spectru și chimie Sontsya. Post_yna somnoros.
  • 52. Budova internă Sontsya
  • 53. Fotosfera. Cromosfera. Coroană. Granulație și zonă convectivă
  • 54 Iluminare activă într-o atmosferă somnoroasă. Centru de activitate somnoros.
  • 55. Cântec de evoluție
  • 57. Valoare și ușurință zoryana absolute.
  • 58. Diagrama spectrului-luminozitate Hertzsprung-Russell
  • 59. Apariția razei - ușurința - masa
  • 60. Modele de Budov și Zirok. Zirok Budova virodilizat (pitici albi și zirconi neutroni). Black Diri.
  • 61. Principalele etape ale evoluției stelelor. Nebuloase planetare.
  • 62. Stele multiple și schimbătoare (multiple, sub-stele vizuale, sub-stele spectrale, însoțitori invizibili de stele, sub-stele întunecate). Particularitățile subsistemelor Budov și Tidy.
  • 64. Metode de viznachennya vizelor pentru zirok. Formular final
  • 65. Distribuția stelelor în galaxie. Cumpărare. Zagalna Budova a galaxiei.
  • 66. Imensitatea mișcării stelelor. Înfășurarea Galaxy.
  • 68. Clasificarea galaxiilor.
  • 69. Definiția locurilor pentru galaxii. Legea lui Hubble. Chervone zm_shennya în spectrele galaxiilor.
  • 65. Distribuția stelelor în galaxie. Cumpărare. Zagalna Budova a galaxiei.

    Sfârșitul formei, începutul formei Cunoașterea vizibilității înainte de vârstă ne permite să mergem la vivchennya creșterii în vastitate și, de asemenea, la structura galaxiei. Pentru a caracteriza numărul de ochi din părțile îndepărtate ale galaxiei, pentru a introduce o înțelegere a zaryannoy schіlnosti, analog cu înțelegerea concentrației de molecule. Un zoryanny schilnistyu este numit un număr de stele, care sunt situate în același spațiu. Pentru un volum, asigurați-vă că acceptați 1 parsec cub. În periferia orașului Sontsya, spiritele devin aproape de 0,12 glimpses pe parsec cub, cu alte cuvinte, pe pielea din mijlocul convulsiei obsyag ponad 8 ps 3; Timpul mediu dintre stele este aproape de 2 ps. Astfel încât să știți cum să schimbați luminozitatea în direcții diferite, numărul de stele din aceeași zonă (de exemplu, cu 1 grad pătrat) pe cerul de iarnă.

    În primul rând, a te arunca în ochi cu astfel de pidrakhunks, este superb mai puternic decât concentrația de zerok din lume, aproape de smog-ul lui Chumatsky Shlyakhu, linia de mijloc care va crea un colo grozav pe cer. Navpaki, în lumea apropiată de polul mizei, concentrația de zirok se schimbă rapid. Un fapt întreg deja la sfârșitul secolului al XVIII-lea. permițându-i lui V. Herschel să creeze modelul corect despre cele pe care sistemul nostru de zori le va aplatiza forma, iar Sonce se poate mișca nu departe de zona de formare a simetriei. în mijlocul sectorului cultural, a cărui rază este să începe cu formula

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

    sfârșitul formei începutul formei Pentru a caracteriza, într-o zonă dată, există spațiu pentru luminozitățile strălucitoare, pentru a introduce funcția de luminozitate j (M), care va fi afișată, ca parte a în afara numărul casetei de stele poate primi valoarea absolut zorian + magnitudine, să zicem

    sfârșitul formei începutul formei Cluster de galaxii - sisteme de legătură gravitațională galaxii, Una dintre cele mai mari structuri de la pentru toti... Creșteți-vă colecția de galaxii, puteți ajunge la 10 8 stâncă ușoară.

    Achiziția este împărțită inteligent în două tipuri:

    regulat - achiziționarea de forme sferice corecte, în care există galaxii în formă de lentile, Cu o parte centrală clar curbată. În centrul unei astfel de colecții de galaxii gigantice de elefanți. Butuc de stoc regulat - cumpărat de Volossya Veronika.

    Irregular - o achiziție fără o formă de cântat, pentru ca mai multe galaxii să fie obișnuite. În forma achiziționată, acestea se reîncarcă galaxii spirale... fund - cumpărați Divi.

    Achizițiile în masă variază de la 10 13 la 10 15 mas Sontsya.

    galaxia budova

    Trandafirul în galaxie are două caracteristici foarte distincte: în primul rând, și mai strâns concentrarea stelelor în zona galactică și, în alt mod, există o mare concentrație în centrul galaxiei. Deci, dacă la periferia orașului Sontsya, într-un disc, o zirka cade pe 16 parsecuri cubice, atunci în centrul galaxiei într-un parsec cub sunt luate 10.000 de zerks. În apropierea zonei Galaxy, concentrația crescută de scântei este, de asemenea, crescută de concentrația de fierăstrău și gaz.

    Dimensiunea Galaxy: - diametrul discului Galaxy este aproape de 30 kpc (100.000 de roci ușoare), - regiunea este aproape de 1000 de roci ușoare.

    La sfârșitul zilei, ei se îndepărtează departe de nucleul galaxiei - la aproximativ 8 kpc (aproximativ 26.000 de rachete ușoare).

    Centrul Galaxy este situat în suzir'i Striltsya chiar pe? = 17h46,1m,? = -28 ° 51 '.

    Galaxia se pliază într-un disc, un halou și o coroană. Regiunea centrală, cea mai compactă a galaxiei se numește nucleu. În nucleul zonei temporale există o concentrație de germeni: în parsecul cubic cutanat există mii de germeni. Yakbi trăia pe planetă când stelele erau aproape de nucleul galaxiei, apoi pe cer ar fi zeci de stele, în funcție de calitatea micilor stele. În centrul galaxiei, se transmite un diri negru masiv. În apropierea regiunii inelare a discului galactic (3-7 kpc), nivelul întregii vorbiri moleculare a mijlocului mijlociu este crescut; există cel mai mare număr de pulsari, un surplus de inovații fără prescripție medicală și fără prescripție medicală. Vedem proeminența regiunilor centrale ale galaxiei, mai des de la noi, cu bilele de material argilos.

    Galaxia trebuie să răzbune două subsisteme principale (două componente), o contribuție la ansamblu și legând gravitațional una la una. Primul se numește sferic - un halou, її stelele se concentrează spre centrul galaxiei, iar extinderea vorbirii, din centrul galaxiei, pentru a ajunge rapid de peste tot. Partea centrală și cea mai protectoare a halo din interiorul a mii de roci de culoare deschisă spre centrul galaxiei se numește bombă. Un alt sistem pids este o unitate de disc completă. Vinul este un iac bi două pliuri cu marginile recipientului. La disc, concentrația stelelor este semnificativ mai mare, mai mică în halou. Stelele din mijlocul discului se prăbușesc pe căi circulare lângă centrul galaxiei. La discul din zori între mânecile coloanei vertebrale, Sontse este purtat.

    Stelele discului galactic boule sunt denumite populații de tip I, iar stelele halo sunt numite populații de tip II. Până pe disc, se află depozitul plat al galaxiei, privirile din primele clase spectrale O și B, privirile stocurilor în creștere, nebuloasele întunecate. Halos, navpaki, depozite, care au fost descoperite în primele etape ale evoluției galaxiei: privirile colecției, privirile de tip RR Liri. Vederile unui depozit plat în contextul glazurilor unui depozit sferic se disting printr-un număr mare de elemente importante. Populația depozitului sferic perevischuє 12 miliarde de rockiv. Yogo vă invită să preluați galaxia însăși.

    În halou, discul este înfășurat ca un shvid. Viteza de ambalare a discului nu este aceeași pe cealaltă parte a centrului. Masa discului este estimată la 150 de miliarde M. Discul conține mâneci spinale (mâneci). Începători tineri și la jumătatea dezvoltării mânecilor, în mânecile principale, cu căpăstru.

    Discul și auroul precolosal sunt mărginite în coroană. În această oră, este important să spargeți coroana Galaxy de 10 ori mai mult decât dimensiunea discului.

    de H ¾ post_yna Hubble. În sport (6.12) V leagăn în km / s, A r ¾ v Mps.

    Voi numi legea Legea lui Hubble . Postyna Hubble în ora daneză, pregătește-te H = 72 km / (s ∙ Mpc).

    Legea lui Hubble permiteє să vorbim despre cei care Vsesvit se extinde... Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că galaxia noastră este centrul, din care și unde este extinsă. În orice moment, Vsesvit va putea să scape de aceeași imagine: toate galaxiile pot fi în flagrant, proporționale cu ele. Acesta este un lucru de spus, modul în care spațiul în sine se extinde. În mod firesc, inteligența minții: galaxii, stele, planete și noi nu extindem lumea cu voi.

    Cunoscând magnitudinea ssuvu roșu, de exemplu, pentru o galaxie, putem avea o mare acuratețe și semnificație pentru ea, vikoristovuyuyu să explicăm efectul Doppler (6.3) și legea lui Hubble. Pentru z ³ 0.1, formula Doppler nu este aplicabilă. În astfel de cazuri, formula se bazează pe teoria specială a validității:

    . (6.13)

    Galaxiile sunt puțin singure. Numele galaxiilor urmează să fie construit în grupuri mici, pentru a răzbuna o duzină de membri, adesea pentru a fi uniți într-o achiziție mare de sute și mii de galaxii. Galaxia noastră pentru a intra în depozit așa-numita grup de misce Include trei galaxii spinale gigantice (galaxia noastră, nebuloasa Andromeda și galaxia din Trikutnik), precum și o duzină de elefanți pitici și galaxii neregulate, dintre care cele mai importante sunt mega CTV . Duhoare neregulatі regulat cumpărare. Achizițiile neregulate nu au forma corectă și este posibil să nu aibă forma corectă. Galaxiile sunt împrăștiate cu Hmari Magellanic.

    La jumătatea zilei, colecția de gale din ele este slab concentrată spre centru. Cu ajutorul unei achiziții gigantice cu amănuntul, puteți servi cea mai apropiată achiziție de galaxii pentru noi în suzir'i Divi. Pentru unele împrumuturi, aproximativ 120 mp grade și răzbunând câteva mii dintre cele mai importante galaxii spinale. Apropiați-vă de centrul achiziției pentru a deveni aproape 15 Mps.

    Achiziționarea regulată de galaxii compacte și simetrice mai mari. Segmentele Їx trebuie concentrate spre centru. Cu ajutorul cumpărării sferice є achiziționarea de galaxii din regiunea Veronica Voloss, vă puteți răzbuna pe galaxii electronice și lin-și mai abundente. Se găsesc aproape 30.000 de galaxii cu peste 19 magnitudini fotografice zorya. Apropiați-vă de centrul magazinului și apropiați-vă de 100 Mps.



    Cu bunurile cumpărate, pentru a răzbuna un număr mare de galaxii, pentru a tricota strâns întins dzherel cu raze X vipromynuvannya.

    Є Prezentați-vă respectul că achiziționarea de galaxii în propria casă este generată, de asemenea, nervos. Merită în ultimul deceniu, pentru achiziționarea noastră și a grupului de galaxii pentru a ne face să ne simțim ca un sistem grandios - supergalactic abo Mistseve nadskupchennya. Periferia galaxiei în același timp, mabut, se concentrează într-o zonă mare, deoarece este posibil să se numească zona ecuatorială a supergalacticului. Uită-te doar la cumpărarea de galaxii din suburbia Divi pentru a fi în centrul unui astfel de sistem uriaș. Achiziționați în Volossi din Veronika center centrul celei mai mari achiziții actuale.

    Sposter, o parte din Vsesvita mă sună Metagalaxia ... Metagalaxia este construită pentru a susține elemente structurale: galaxii, stele, deasupra capului, quasare etc. Creșterea Metagalaxy este înconjurată de capacitățile noastre, iar în această oră o vom lua 10 26 m.

    Bagageria Doslidzhennya Metagalaxies a văzut două autorități principale, depozite postulat cosmologic de bază:

    1. Metagalaxia este unilaterală și izotropă în marile petreceri.

    2. Metagalaxia nu este staționară.

    Mica noastră privire asupra mea provine probabil dintr-o scurtă discuție despre amara tabără din Vsesvit (mai precis, pentru a promova partea її).

    1.2.1. Uniformitate și izotropie

    La o scară mare, o parte a unilaterală și izotropă, unilaterală și izotropă, este vizibilă pentru Toți. Mărimea celor mai mari structuri din Vsesviti - supergrupuri de galaxii și „goluri” gigantice (goluri) - ajung la zeci de megaparseci). Toate regiunile Allsvita cu o dimensiune de 100 Mpc și o vedere largă a tuturor sunt la fel (uniformitate), cu o vedere întreagă a directității Allsvit este nemaє (izotropie). Și faptele anului curent au fost, sperăm, stabilite ca urmare a privirilor mari, în care au fost detectate sute de mii de galaxii.

    Superclustere vidomo monad 20. Grupul Missev intră în depozit peste cumpărare cu centrul din Divi cumpărat. Dimensiunea achiziției este aproape de 40 Mpc, iar achiziția Divi include și achiziția de la suzir'iv Gidra și Centaurus. Cele mai bune structuri sunt și mai „pufoase”: abundența galaxiilor din ele este de 2 ori mai mare decât media. Există sute de megaparseci în centrul ofensivei nadkupchennya, roztashovany din Suzir'i Volossya Veronika.

    În această zi, un robot este creat pentru a crea cel mai mare catalog de galaxii și quasare - catalogul SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Baza se bazează pe date, redate ca un telescop suplimentar de 2,5 metri, construit simultan în 5 benzi de frecvență (până la $ \ lambda = 3800-9200 A $, intervalul vizibil) în spectrul a 640 de obiecte. Pe un singur telescop, poziția a fost transferată la peste două sute de milioane de obiecte astronomice, iar numărul galaxiilor este de până la $ 10 ^ 6 $ și mai mult de $ 10 ^ 5 $ cuasare. Noua zonă de precauție a scăzut un sfert din sfera cerească. În această zi, o mare parte din tributul experimental a fost destrămat, ceea ce a permis spectrului să fie aproape de 675 de țesut. Galaxii și mai mult de 90 de tei. Quasar_v. Rezultatele sunt ilustrate în Fig. 1.1, de date promulgate SDSS timpurii: poziția 40 tisa. Galaxii i 4 tisa. Quasarii, care apar pe o sferă cerească cu o suprafață de 500 de grade pătrați. Ei bine, cumpărarea de galaxii și a celor goale, izotropia și uniformitatea întregii lumi se pot manifesta pe scări de ordinul a 100 Mpc și mai mult. Culoarea punctului este tipul de obiect. Dominația acestui tip chi este lovită, vag, de procesele de iluminare și evoluție a structurilor - asimetria timpului și nu de spațiu.

    Cu siguranță, de la 1,5 CPK, la începutul unei crize există un maxim în galaxiile de elefant de culoare roz (puncte roșii din Fig. 1.1), lumina anilor către Pământ este aproape de 5 miliarde de roci. Todi Vsesvit este foarte bun (de exemplu, sistemul Sonyachnoy nu a fost încă pornit).

    Tsya Timchasova Evolution crește la o scară foarte spațioasă. Un alt motiv pentru alegere este prezența prudenței la ajustările de restructurare ale pragului de sensibilitate: în marile orașe, numai obiectele luminoase sunt reconstruite, iar cele mai incomode îmbunătățesc treptat luminozitatea.

    Mic. 1.1. Vasta trandafir de galaxii și quasare pentru date SDSS. Petele verzi sunt semnificația tuturor galaxiilor (în această mică grotă) din deliciosul deyak. Punctele roșii vor asigura galaxiilor cea mai mare strălucire de la toți negustorii îndepărtați, astfel încât să poată ajunge la aceeași populație; în sistemul de susținere, spectrul de înlocuiri din regiunea chervona este văzut în galaxiile primordiale. Punctele negre și albastre arată rozarea unor quasare extravagante. Parametrul h aprox 0,7

    1.2.1. expansiune

    Tot drumul de extindere: galaxiile ies una din una În mod figurat, aparent, spațios, devenind unilateral și izotrop, întinzându-se, în urma căruia toate par să crească.

    Pentru a descrie extinderea, introduceți o înțelegere a factorului de scară $ a (t) $, care durează mai mult de o oră. Vedeți toate cele două bucăți de spațiu cu două obiecte separate proporțional $ a (t) $, iar numărul de particule se modifică ca $ ^ (- 3) $. Rata de expansiune la Vsesvit, astfel încât rata de expansiune la stații pe oră este caracterizată de parametrul Hubble $$ H (t) = \ frac (\ dot (a) (t)) (a (t)) $ $

    Parametrul Hubble este învechit timp de o oră; pentru yogo valoare ciudată zastovoєmo, yak zvychay, valoare $ H_0 $.

    Prin expansiunea Vsesvita, fotonul, lansat în trecutul îndepărtat, crește și crește. Yak și toate situațiile de urgență, până la vârsta creșterii crește proporțional cu $ a (t). $ Ca rezultat, fotonul vede schimbarea chervonei. Kilkis reddenny z este legat de datele fotonului în momentul eliberării și în momentul urmăririi $$ \ frac (\ lambda_ (abs)) (\ lambda_ (em)) = 1 + z, \, \, \ , \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.3) $$ de $ _ (abs) $ este un apel, $ _ (em) $ este un apel .

    Nu este surprinzător, merită să vă întindeți din cauza faptului că dacă fotonul are viziuni (este vazhayuchi, cum putem merge pe Pământ un an), atunci se întâmplă pentru că va fi între Pământ și Pământ. Viglyad este o valoare non-medie: în momentul vyprominuvannya, începe un proces fizic (de exemplu, procesul unui foton, când un atom trece, eu încep să merg la bază) și $ abs. Într-un astfel de rang, identificând un set de linii de vipuskannya (sau urmărind) și găsind duhoarea unei schimbări într-o regiune chervona a spectrului, este posibil să schimbați un semn roșu al unei dzherela.

    Într-adevăr, identificarea este afișată imediat în conformitate cu liniile decile, care sunt cele mai caracteristice obiectelor de acel tip (div. Fig. 1.2). La fel ca în spectrul de cunoaștere a liniei de înșelăciune (scufundările, ca în spectrele din Fig. 1.2), înseamnă, care este motivul, caz în care ar trebui să existe un steag roșu, o schimbare între un dzherel vyprominuvannya ( de exemplu, o Claying pe atomi și ioni (cu puțin mai multă radiație izotropă), care duce la scufundări în spectrul intensităților vyprominuvannya direct pe sposter). Ca și în spectrul apariției liniei viprominuvannya (vârfuri din spectru), atunci obiectul în sine este vipprominuvach.

    Mic. 1.2. Linii în spectrele galaxiilor îndepărtate. Diagramele superioare arată rezultatele fluxului de energie diferențială din galaxiile îndepărtate (z = 2.0841). Liniile verticale conduc la dezvoltarea liniilor atomice, a căror identificare a permis magnitudinea schimbării galaxiei. În spectrele galaxiilor din apropiere, liniile sunt mai strălucitoare. Diagrama cu spectrele unor astfel de galaxii, care vizează și satelitul, sistemul cu ochii chervony zsuvu, este prezentată pe partea inferioară mică

    Pentru $ z \ ll 1 $, legea Hubble valabilă $$ z = H_0 r, \, \, \, z \ ll 1, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.4) $$ de $ r $ - mergeți la jerel și $ H_0 $ - dacă valoarea parametrului Hubble lipsește. Cu z mare, căderea apariției zsuvului roșu se va accelera, astfel încât raportul va fi discutat.

    Valoarea punctelor de vedere absolute pentru îndepărtatul îndepărtat este și mai dificilă în dreapta. Una dintre metodele de polarizare în vizualizarea unui flux de fotoni dintr-un obiect îndepărtat, a cărui vizibilitate este departe de casă. Astfel de obiecte din astronomie sunt numite lumânări standard .

    Iertările sistematice la valoarea de $ H_0 $ nu sunt mai rele decât o idee bună și, poate, pentru a termina grozav. Pentru a realiza acest lucru, amploarea post-procesului, pe care Hubble însuși a făcut-o în 1929, a devenit 550 km / (s · Mpc). Metodele moderne de măsurare a parametrilor Hubble dau $$ H_0 = 73 _ (- 3) ^ (+ 4) \ frac (km) (c \ cdot Mpc). \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.5) $$

    Sensul unității tradiționale este clar în ceea ce privește parametrul Hubble, ca o figură din (1.5). Interpretarea legii Hubble (1.4) este naivă în faptul că reduta este grevată de prăbușirea radială a galaxiilor de pe Pământ cu aeruri proporționale cu galaxiile, $$ v = H_0r, \, \, \, v \ ll , \, \, \, v \ ll, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.6) $$

    Todi chervoniy zsuv (1.4) este interpretat ca efect Doppler ulterior (pentru $ v \ ll c $, adică $ V \ ll 1 $ în unități naturale, variabila Doppler este $ z = v $). În legătura cu parametrul Hubble $ H_0 $, atribuiți dimensiunea [viteză / aspect]. Este de înțeles că interpretarea substituției cosmologice a viermilor în termeni de efect Doppler nu este necesară, dar într-un număr de tipuri este inadecvată. Naybilsh corect vikoristovuvati spivvidnoshennya (1.4) în vedere, în care este scris. Valoarea $ H_0 $ este parametrizată în mod tradițional de rangul ofensator: $$ H_0 = h \ cdot 100 \ frac (km) (c \ cdot Mpc), $$ de h este o magnitudine de ordinul unu (div. ( 1.5)), $$ h = 0.73 _ (- 0.03) ^ (+ 0.04) $$ Vom corela cu valorile $ h = 0.7 $ în următoarele estimări.

    Mic. 1.3. Diagrama Hubble, determinată de precauție în viitor. Legea lui Hubble cu parametrul $ H_0 $ = 75 km / (s Liniile punctate arată erorile experimentale în magnitudinea post-Hubble

    Pentru a schimba parametrul Hubble în calitatea lumânărilor standard, este în mod tradițional vikoristic al cefeidului - stelele de iarnă, a căror înțelepciune este legată de gradul de lumină care cântă. Legătura qiu poate fi găsită, vivchayuchi tsefeydi în zorii compacte, de exemplu, în templele lui Magellan. Oscilațiile din toate centrele aceleiași iluminări compacte cu un nivel ridicat de precizie pot fi asortate de aceleași, setând luminozitatea acestor obiecte la acuratețea luminozităților existente. Perioada ciclului de pulsație poate deveni până la decile de zeci de dib, pentru o oră întreagă lumina se schimbă în număr de ori. Ca urmare, precauția taurului a fost determinată de cantitatea de ușurință din perioada pulsațiilor: ceea ce este mai luminos, mai mult decât perioada pulsațiilor.

    Cefeidă - gigant și nadgiganti, acel їkh vydt sposterіgati mult dincolo de granițele galaxiei. După ce am extins spectrul cefeidelor cu rază lungă de acțiune, cunoaștem semnul roșu conform formulei (1.3) și, până când vom vedea evoluția orară, vom începe perioada de pulsație a lejerității. Din această cauză, vâscozitatea variabilității în ceea ce privește luminozitatea și claritatea absolută a obiectului și apoi calculul valorii înainte de obiect sunt utilizate pentru a citi valoarea parametrului Hubble pentru formula (1.4). În fig. 1.3 este dat de un astfel de rang al diafragmei Hubble - abundența chervony zsuvu din țară.

    Krym tsefeide, є y іnshi yaskravі ob'єkti, care poate fi folosit ca lumânări standard, de exemplu, deasupra noului tip 1a.

    1.2.3. Ora vieții către Vsesvit și Razmіr її este cruțată să se despartă

    Parametrul Hubble este pentru dimensiunea mică de $$, deci norocosul Vsesvit se caracterizează prin scara de timp $$ H_0 ^ (- 1) = \ frac 1h \ cdot \ frac (1) (100) \ frac (km) ( c \ cdot Mpc) = \ frac 1h \ cdot 3 \ cdot 10 ^ (17) c = \ frac 1h \ cdot 10 ^ (10) \ approx 1.4 \ cdot 10 ^ (10) yr. $$ H_0 ^ (- 1) = \ frac 1h \ cdot 3000 Mpc \ approx 4.3 \ cdot 10 ^ 3 Mpc. $$

    Aproximativ, se pare că dimensiunea Vsesvit va crește cu aproximativ 10 miliarde de ruble într-o oră; galaxiile, care ne vor vedea la o distanță de aproape 3000 Mpc, privesc departe de noi datorită calității luminii. Apropo, ora $ H_0 ^ (- 1) $ este în ordinea mărimii pentru a merge la Vsesvit, iar $ H_0 ^ (- 1) $ apare în dimensiunea părții vizibile a Vsesvit. Vom clarifica anunțul despre istoria All-Sight și dezvoltarea părții vizibile din depărtare. Aici, este evident că simplitatea extrapolării Evoluției atotviziunii în trecut (în ceea ce privește teoria tradițională clasică a vernacularității) este adusă la cunoștința momentelor Marelui Vibuch, care este oarecum clasic ; doar o oră de viață pentru Vsesvit este o oră întreagă după momentul Marelui Vibukhu și se vede dimensiunea părții vizibile (dimensiunea orizontului), pe măsură ce semnalele trec în momentul Marelui Vibukhu, ca și semnalul se prăbușește datorită vibrației mari. Cu o gamă largă de toate Vsesvit, în mod semnificativ schimb dimensiunea orizontului; în teoria clasică bizară a viabilității, spațiul întregii lumi poate fi nesfârșit.

    Independent de tributele cosmologice, є de precauția de mai jos până la Allsvita $ t_0 $. Metode independente pentru a produce până la cele apropiate la nivelul de $ t_0 \ gtrsim 14 miliarde dolari ruble $ = 1,4 \ cdot 10 ^ (10) $.

    Una dintre metode, cu ajutorul căreia se realizează restul actului sexual, este sondajul în cazul creșterii numărului de pitici pe baza vizibilității lor. Piticii Bili sunt întrezături compacte de mare știință cu masele, sunt pe cale să rămână cu Masoy Sontsya, - există o faptă a întunericului ca urmare a răcirii pentru ajutorul altora. La Galaxie, există pitici bili cu luminozități mari, totuși, datorită luminozității reduse, numărul piticilor mari scade rapid, iar procesul de cădere nu este legat de aparaturistii sensibili. Explicația este că piticii nu s-au putut răci încă, așa că devin atât de întunecați. O oră de răcire este posibilă din cauza unui echilibru semnificativ de energie în timpul unei stele reci. Este o oră rece - la cei mai bătrâni pitici bîlikh - pentru cei care trăiesc sub viața galactică timp de o oră și, prin urmare, pentru tot Sfântul.

    Sered іnshih metodіv vіdznachimo vivchennya poshirenostі radіoaktivnih elementіv în zemnіy korі i în skladі meteoritіv, porіvnyannya evolyutsіynoї krivoї Zirok golovnoї poslіdovnostі pe dіagramі Hertzsprung-Russell ( "svіtnіst - temperatură" ABO "yaskravіst - kolіr") de poshirenіstyu naystarіshih Zirok din metale zbіdnenih kulovih skupchennyah Zirok ( Galaxiile sunt o structură intragalactică cu un diametru de aproximativ 30 de bucăți, care include sute de mii și un milion de stele. Termenul „a fost aruncat” în astrofizică pentru a urmări toate elementele importante pentru heliu.), Vivchennya va deveni procese de relaxare în achizițiile timpurii, sub forma lățimii gazului fierbinte în achizițiile de galaxii.

    1.2.4. spațiozitate

    Uniformitatea și izotropia față de Vsesvit nu înseamnă, aparent, dar în momentul fixării spațiul trivial este o zonă 3 (spațiu euclid trivial), adică Ordinea 3-sferei, unilaterale și izotrope є 3-sfere (curbură spațioasă pozitivă) și 3-hiperboloidă (curbură negativă). Rezultatul fundamental al conservării restului stâncii a fost stabilirea faptului că imensitatea curburii Uniunii, dacă este văzută de la zero, este mică. Va trebui să ne întoarcem de mai multe ori până la sfârșitul zilei, ca pentru a-l formula la un nivel mic, la fel și pentru puterea orașului, deoarece este tributul care să depună mărturie despre vasta zonă a Întreaga lume. Aici trebuie să spunem că rezultatul a fost preluat din anizotropia vypromynuvannya reactivă și în cele mai simple condiții care trebuie produse înainte de raza curburii spațioase a tuturor

    În mod semnificativ, datele despre anizotropia vipromisului recreativ sunt restrânse și pe ipotezele despre banala topologie spațioasă. Deci, în timpul unei relații de dezvoltare triviale compacte cu o schimbare caracteristică în ordinea Hubble în sfera cerească, a fost promovată într-o imagine similară a anizotropiei unei vipromynuvannya relaționale - o retragere sferică a grupului rămas la ruku rіznomanittya. Deoarece există puțin spațiu, de exemplu, topologia torului, atunci o pereche de astfel de chile în fire diametral opuse ar fi plasate pe sfera cerească. Astfel de autorități nu ajung la putere.

    1.2.5. „Încălziți” Vsesvit

    Astăzi, Vsesvit este umplut cu un gaz de fotoni care nu interacționează - viprominuvani reactivi, pe care îi transferăm în teoria Marelui Vibukhu și a evoluat experimental în 1964. Numărul de fotoni de eliberare ar trebui să fie de aproximativ 400 pe centimetru cub. Energia spectrului de energie termică Planck (Fig. 1.4), care se caracterizează prin temperatura $$ T_0 = 2,725 \ pm 0,001 K \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \ , \, \, \, \, \, (1.7) $$ (analiză bună). Temperatura fotonilor, care provin de la celălalt direct la sfera cerească, este totuși de aproximativ $ 10 ^ (- 4) $ la egal; Acesta este unul dintre motivele uniformității și izotropiei Alianței.

    Mic. 1.4. Vimіryuvannya spectru de relіktovy vipromіnuvannya. Compilația demnităților viconanului v. Curba punctată a citirilor Planck este spectrul (spectrul „tilului negru”). O analiză recentă a dat valoarea temperaturii (1,7), nu T = 2,726 K

    Mic. 1.5. Datele WMAP: anizotropia viprominuvannya reactivă, adică temperatura fotonilor în linie directă cu parohia. Se raportează temperatura medie a fotonilor și a componentei dipolului (1,8); Imaginile de variație a temperaturii sunt situate la nivelul $ \ delta T \ sim 100 \ mu K $ $ \ delta T / T_0 \ sim 10 ^ (- 4) -10 ^ (- 5) $

    În aceeași oră, s-a stabilit experimental că temperatura se află încă în sfera cerească. Anizotropia Kutova a temperaturii fotonilor de eliberare la momentul dat de bun vimirian (div. Fig. 1.5) pentru a deveni, aproximativ, o valoare de ordinul $ \ delta T / T_0 \ sim 10 ^ (- 4) - 10 ^ (- 5) $. Faptul că spectrul lui Planck este în benzi maxime este monitorizat prin efectuarea de măsurători la diferite frecvențe.

    Nu ne vom întoarce o singură dată până când anizotropia (și polarizarea) unei relicvii vipromynuvannya, oskilka, dintr-o parte, vor exista informații valoroase despre All-inclusive timpuriu și fericit, și din partea cea mai recentă, chiar în acest moment.

    Aparent, claritatea lansării permite introducerea unui sistem de afișare la All-Vision: un sistem central de afișare, în care gazul fotonilor de eliberare este capabil să doarmă. Sistemul de glas se prăbușește ca urmare a unei vipromynuvannya relaxate chiar în mijlocul suzirului lui Gidri. Valoarea componentei dipolice a anizotropiei este determinată de valoarea componentei dipolice a anizotropiei $$ \ delta T_ (dipol) = 3.346 mK \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.8) $$

    Suchasna Vsesvit prozora pentru fotoni de releu ( De dragul „prosorosti” părților mici, Vsesvita se dezvoltă. De exemplu, gazul fierbinte ($ T \ sim 10 $ keV) în galaxiile cumpărate cu fotoni cu eliberare roz, care se umflă cu o cantitate mare de energie suplimentară. Întregul proces este de a duce la „pidigrіva” fotonilor de eliberare - la efectul lui Zeldovich-Sunyaev. Mărimea efectului nu este mare, este complet murdară cu metodele actuale de precauție.): Creșterea din acest an este excelentă în ceea ce privește orizontul $ H_0 ^ (- 1) $. Nu este așa: la începutul All-Light, fotonii erau intens împletiți cu vorbirea.

    Dacă temperatura relaxării $ T $ este situată direct în $ \ vec (n) $ pe sfera cerească, atunci pentru recuperarea numărului de depozite, aceasta va fi aplicată manual funcțiilor sferice (armonice) $ Y_b , lfm (n) (text) (text) setul principal de funcții de bază pe sfere. Din fluctuația temperaturii $ \ delta T $ în direcția corectă $ \ vec (n) $ diferență de dimensiune $$ \ delta T (\ textbf (n)) \ equiv T (\ textbf (n)) -T_0- \ delta T_ (dipol) = \ sum_ (l, m) a_ (l, m) Y_ (l, m) (\ textbf (n)), $$ de pentru performanță $ a_ (l, m) $ raport vizitator $ a ^ * _ (l, m) = (- 1) ^ m a_ (l, -m) $, dar o moștenire necesară a materialului de temperatură. Momentele Kutovі de $ l $ reprezintă fluctuații cu o scală kutovі tipică $ \ pi / l $. Orice lucru cu precauție vă permite să afișați diferite scale, de la cea mai mare la cele mai mici de 0,1 ° ($ l \ sim 1000 $, div. Fig. 1.6).

    Mic. 1.6. Rezultatele vimiruvanny kutovoy anizotropia experimentelor de relaxare Curba teoretică este tăiată în cadrul modelului $ \ Lambda $ CDM.

    Vă rugăm să aveți grijă ca fluctuațiile de temperatură $ \ delta T (\ textbf (n)) $ să fie un tip de câmp gaussian, astfel încât performanța $ a_ (l, m) $ să fie statistic independentă pentru alte $ l $ și $ $ \ langle a_ (l, m) a_ (l ", m") ^ * \ rangle = C_ (lm) \ cdot \ delta_ (ll ") \ delta_ (mm"), \, \, \, \, \, \ , \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.9) $ Parametrii $ C_ (lm) $ din alianța izotropă nu se află în m, $ C_ (lm) = C_ (l) $, ci încep mai degrabă să se coreleze între fluctuațiile de temperatură în diferite fire: $$ \ langle \ delta n (\ text _1) \ delta T (\ textbf (n) _2) \ rangle = \ sum_l \ frac (2l + 1) (4 \ pi) C_lP_l (\ cos \ theta), $$ de $ P_l $ - Legendre polіnomy only from $ \ theta $ între vectorii $ \ textbf (n) _1 $ și $ \ textbf (n) _2 $. Zokrem, pentru fluctuațiile pătrate medii putem accepta: $$ \ langle \ delta T ^ 2 \ rangle = \ sum_l \ frac (2l + 1) (4 \ pi) C_l \ approx \ int \ frac (l (l + 1) ) (2 \ pi) C_ld \ ln l. $$

    În acest fel, cantitatea $ \ frac (l (l + 1)) (2 \ pi) C_l $ caracterizează suma adăugărilor momentelor de bază de aceeași ordine. Rezultatele măsurării aceleiași valori planante din Fig. 1.6.

    Este important de reținut că schimbarea anizotropiei vypromynuvannya reactivă nu este doar un număr modificat experimental, ci un număr de numere, adică valoarea lui $ C_l $ când crește $ l $. Câștigul Tsei se datorează multor parametri scăzuți în versiunea timpurie și modernă, că yogo vimir oferă o mulțime de informații cosmologice.

    pereview

    Salvați în Odnoklassniki salvați VKontakte