Upang makagawa ng wastong rosetting ng maluwang na rosette ng mga galaxy. normal na mga kalawakan

Upang makagawa ng wastong rosetting ng maluwang na rosette ng mga galaxy. normal na mga kalawakan

Sa gitna ng lahat ng mas mahihina, ang bilang ng G. shvidko ay lumalaki. Kaya, G. yaskravish ika-12 zoryanoy magnitude vіdomo apprx. 250, 15th - tinatayang 50 y., At ang bilang G., na maaaring makunan ng larawan na may 6-meter teleskopyo sa gilid ng mga posibilidad, ay nagiging isang milyong milyon. Tse vkazu on the meanє. kadakilaan ng G.

Vnegalactic. astronomiya ng doslіdzhu ang pagtatasa ng mga zoryan system, higit sa lahat, budov, power optical., ІЧ, roentgen. at katanyagan sa radyo. Vivchennya ng maluwang na rozpodilu G. viyavlyak malakihang istraktura ng Vsesvit (posible na sabihin na ang isang bahagi ng Vsesvit ay mapupuntahan sa mga tagapag-alaga - tse svit G.). Sa prestihiyosong maluwang na rozpodilu G. at ang gentry ng evolucy ng extragalactic. Ang astronomiya ay tungkol sa kosmolohiya - ang agham ng Vsesvit bilang isang kabuuan.

Isa sa mga natagpuan sa mga extragalactic na tao. Iniisip ng Astronomiya ang tungkol sa problema ng halaga ng lungsod bago suriin ang G. іdstanі sa iba pang mga paraan (div.).

Noong 1912, si Amer. ang astronomong si V. Slipher ay nakakita ng himala ni St. G .: sa pasasalamatan ng malayong G., ang buong spectrum. Ang mga linya ay nagbago bilang isang garantiya sa isang dovoghvilovy (chervony) kabutihan sa konteksto ng mga ganoong linya sa spasyo ng dzherel, na kung saan ay hindi maaasahan na spostering (ang tinatawag na liniy). Noong 1929, si Amer. ang astronomong si E. Hubble, na bumalik sa lungsod at bumalik sa lungsod, ay nakita silang lumalaki sa gitna na direktang proporsyonal sa mga oras (div.). Ang batas ng Tsey na nagbibigay sa mga astronomo ng isang mabisang pamamaraan ng viznennya vіdstanay kay G. on їkh chervony zsuvu. Vimiryany chervoni zsuvi libong G. at daan-daang.

Ang appointment ng isang pagbisita kay G. at ang posisyon sa langit ay naging posible upang tumayo, isa-isang G., isang pangkat ng G., isang mahusay na pagbili at isang pagbili ng isang pagbili (over buying). Por. vіdstanі mіzh G. sa mga pangkat at bumili ng mga warehouse ng maraming. daan-daang kpc; tse humigit-kumulang 10-20 beses na mas malaki kaysa sa laki ng pinakamalaking G. Por. mula sa mga pangkat ng G., solong G. at maraming mga system na nag-iimbak ng 1-2 Mpc, mula sa mga biniling kalakal - dose-dosenang Mpc. Kaya, G. zapovnyuyut ang puwang na may isang mas malawak na saklaw ng pangkalahatang, mas mababang zirki panloob na galactic. puwang (sa gitna ng 20 milyong beses na higit pang mga diameter).

Para sa tigas ng viprominuvannya G. maaari kang pumunta sa Disyembre. mga klase ng pagnanasa. Ang pinakamalawak na hanay ng mga ningning ay mas kanais-nais para sa eliptich. G., sa gitnang mga rehiyon ng karamihan ng mga pagbili ni G., ang mga kalawakan ng cD ay lumitaw, na kung saan ay record-paglabag para sa ningning (ang ganap na halaga ay 24 m, ang gaan ay ~ 10 45 erg / s) at masa (). At sa aming grupong Mistsevoy ng G., alam namin ang eliptich. G. ng maliit na gaan (abs. Mga Halaga mula -14 hanggang -6 m, ibig sabihin, gaan ~ 10 41 -10 38 erg / s) at masa (10 8 -10 5). Sa gulugod G., ang agwat ng abs. Ang mga halagang zaryanny ay naging mula -22 hanggang -14 m, ang mga ningning - mula 10 44 hanggang 10 41 erg / s, ang agwat ng masa ay 10 12 -10 8. Maling G. sa abs. mas mahina ang halaga - 18 m, ilaw ng ilaw 10 43 erg / s, masa.

Ang edukasyon ng mga maliliit na bata ay matatagpuan sa gitnang rehiyon ng Galaxy. Ang gas ay nahuhulog sa gitna ng Galaxy, na kung saan ay hindi napapansin sa sandaling ito. Dito lumalabas ang mga bituin ng ika-2 henerasyon na spherich. mga subsystem upang mabuo ang nucleus ng Galaxy. Pahintulutan ang isang magiliw na pag-iisip upang i-set up ang zirok-overgiant sa core ay hindi, kaya't ang gas ay nahuhulog sa maliliit na clots. Sa tahimik na mga bihirang kaso, kung ang gas ay nagpapadala ng isang nakabaligtad na sandali sa gitna ng gitna at pinipiga ang isang napakalaking halaga ng pera, ang buong proseso ay hindi magtatapos ng ligtas: ang presyon sa gas ay hindi magawa hanggang sa katapusan ng buhay. Ang pagbagsak ay nangangasiwa sa sarili bilang isang wikid ng isang bahagi ng pagsasalita mula sa rehiyon ng galactic. mga kernel (div.).

Kung mas malaki ang galaxy G., mas malakas ang mabibigat na mahigpit na hawak sa mga manggas ng gulugod, mas malaki ang mas malaki ang G., ang mga manggas ay mas payat, mayroon silang higit na titig at mas kaunting gas (mas malinaw ang tingin). Halimbawa, sa higanteng nebula M81, ang manipis na mga braso ng gulugod ay nakikita, katulad ng sa nebula M33, ngunit ang spiral ng gitnang laki, ang mga manggas ay mas malawak.

Mali sa uri ng espiritwal na G. ay maaari ring lumaki sa pag-unlad ng mga bata. Karamihan sa kabilis sa uri ng Sc (unit 5 sa rik), naymensha - sa uri Sa (yunit 1 sa rik). Ang Visoka shvidk_st zorevorennya kasama sa una ay nakatali shche, mabut, na may kinakailangang gas mula sa galactic. mga korona.

Sa eliptich. Sa mga unang araw ng mga sistemang Evolutionary Shlyakh, mas simple itong sisihin. Ang rasp sa kanila mula sa pinaka ulupong ay hindi volodіlo makabuluhang baligtad sandali sa magn. patlang Ang pagpisil sa proseso ng ebolusyon ay hindi tumawag sa naturang sistema na balot at palakasin ng magnitude. bukirin Ang lahat ng mga gas sa cich system mula sa tainga mismo ay muling nilikha sa mga spherical star. pidsystems. Sa kurso ng mas malayong ebolusyon ng bituin, ang gas ay bumaba sa gitna ng system at ang mga bituin para sa saklaw ng bagong henerasyon ng lahat ng mga larangan na iyon. pidsystems. Ang rate ng pag-unlad sa eliptich. G. MAK DORIVNUVATI SHVIDKOSTI Sapat na gas mula sa inaasahang mga bituin, sa pangunahing panahon ng mga bagong taon, ang ilan sa sigla ng pagsasalita mula sa mga bituin sa eliptich. G. ay hindi gaanong mahalaga. Richna basura gas na may sparks sa eliptich. G. upang maging ~ 0.1 para sa laki ng kalawakan na may bigat na 10 11. D. sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maliliit na bata, nagkasala sila ng blakitnish, mas mababang mga paligid na paligid. Sa kanan ang ibig sabihin nito. bahagi ng gasolinahan sa eliptich. Ang G. ay tila mainit sa umaga, na makikita kapag natutulog sa mga bagong taon, at sa mga pagbili ni G., makikita pa rin ito ng mainit na mainit na intergalactic. gas, lalabas kami sa huling oras sa x-ray. vipprominuvannya.

Mayroong maraming mga batang henerasyon sa isang mahusay na bilang ng parehong uri G., posible na mag-set up ng maraming mga kabataan ng parehong uri. Ang mas matandang G. ay mas malamang na taasan ang kanilang mga reserbang gas at mabawasan ang rate ng edukasyon at ang backlog ng mga bagong henerasyon. Pagkatapos may mga mayaman - napakalakas na mga bituin ng maliliit na paglaki sa kanila, na kumakatawan sa isa sa mga huling yugto ng ebolusyon ng mga bituin. Sa pangkalahatan at sa nakaraan, nangangahulugang G. Slid, sa tainga ng Ebolusyon ni G. Mali, Mabut, higit na ningning, dahil sa K. Mas marami silang maliliit na bata. Ang ebolusyon ng nagbabagong pagbabago sa ilaw ng kakayahang makita ni G. ay posible sa prinsipyo ng ningning ng malapit at maging ang malayong G., mula sa kung saan ang ilaw ay kumuha ng maraming bilyun-bilyong bato.

Vnegalactic. ang astronomiya ay hindi pa rin nagbigay ng isang mensahe ng pag-awit sa pagkain, na nakatali sa mga vicinities ng koleksyon ni G., zokrem, na kung saan sa spherical. mga biniling produkto at mga sistemang tulad ng linse. Ang Mabut, na may napakaliit na hmara gas, dahil hindi nila pinalampas ang nabaligtad na sandali, nagkunwari silang spherical. bumili mula sa perevazhannyam eliptich. at mga tulad ng linse system, maaari ring magbigay ng malium overtal moment. At mula sa mahusay na gasps, kung saan volodіli іstotnoy obvertalny sandali, ang pagbili ng G., podbnі overkupchennya sa Diví. Narito maraming mga pagpipilian para sa pagpapaunlad ng nabaligtad na sandali sa gitna ng clother gas, na kinuha ni G., at sa mga naturang pagbili, ang madalas na mga system ng gulugod.

Ebolusyon G. sa mga pagbili at pangkat ay may kaunting tampok. Ipinakita ng mga Rozrakhunks na sa pag-aresto kay G. at sa mga matagal na korona ng gas, ang pagkakasala ay "napunit" at ibinahagi sa buong dami ng pangkat o pagbili. Tsey mezhgalactic. bumababa ang gas sa viyaviti para sa mga x-ray na may mataas na temperatura. viprominuvannya, na nakikita mula sa mangangalakal G. Bukod, ang mga malalaking kasapi ng mangangalakal, na gumuho sa gitna nila, ay nagbukas ng "pabagu-bagong pag-gasgas": sa mabigat nilang baho ang kahina-hinalang G., ale sa kanilang diyablo, kita n'yo. Ang Mabut, kaya't ang landas ng Magellanic sa grupong Mistsevoi ng G. ay itinatag, at hindi lamang ito "gupitin" ang mga korona sa gas, at dumaan sa kanila G. Ang paglilipat, zokrem, scho cD-galaxies, scho volodyut napakalaking halos, itinakda sa pamamagitan ng isang "canybalsky" na paraan.

Sa likod ng іnuyuchie rozrahunki, pagkatapos ng 3 bilyong kampo ng Rockív "canіbal" sa aming Galaxy: ang Khmara ng Great Magellan ay malapit na rito.

Ang katumbas na paglaki ng bagay sa sukat ng Metagalaxy ay dahil sa pagkakapareho ng bagay at puwang sa lahat ng bahagi ng Metagalaxy (pagkakapareho) at pagkakapareho sa lahat ng bahagi ng Metagalaxy (isotropy). Ang pinakamahalaga sa banal na va Metagalaxy ay katangian, tila, para sa mga tulad. Magiging Metagalaxy ako, protesta sa nakaraan, sa pinakadulo na cob, ang paglawak, anisotropy at heterogeneity ng bagay at puwang ay matatagpuan. Ang mga poses ng anisotropy at heterogeneity ng Metagalaxy sa nakaraan ay kumakatawan sa isang natitiklop at kagyat na gawain ng post-galactic astronomy, hanggang sa pinakabagong astronomiya ay isang bagay lamang na darating.

  • Kahalagahan ng Higher Attestation Commission ng Russian Federation
  • Bilang ng mga patagilid 144

1 Mga pamamaraan para sa pagtatalaga ng kakayahang makita sa mga kalawakan.

1.1 Panimula sa paggalang.

12 Paraan ng Photometric.

1.2.1 Bago at Bagong Mga Palabas.

1.2.2 Itim at pula na mga overgun.

1.2.3 Cepheid.

1.2.4 Chervoni giganti.

1.2.5 KE Natutunan.

1.2.6 Pag-andar ng Vikoristannya ng kakayahang makita ang mga bagay.

1.2.7 Paraan ng pagbabagu-bago sa ibabaw (8ВР).

1.3 Mga pamamaraan ng Spectral.

1.3.1 Tagumpay ng Deposito ng Hubble.

1.3.2 Deforestation ng Talli-Fisher (TR).

1.3.3 Tagumpay ng deposito ng Faber-Jackson.

1.4 Ang aming mga pamamaraan.

1.5 Mga regular na pamamaraan ng mga visa.

2 Paghanap ng mga bituin sa mga kalawakan at photometric.

2.1 Paghanap ng mga bituin sa mga kalawakan.

2.2 Itim at pulang mga overgun.

2.2.1 Paraan ng pagkakalibrate.

2.2.2 Katumpakan ng pinakamahusay na pamamaraan ng kulay.

2.2.3 ang hinaharap; її pamamaraan ng pinakamagagandang mga bata.

2.3 Chervoni giganti at TCSV na pamamaraan.

2.3.1 Pagbubuhos ng metallicity sa aking sarili.

2.3.2 Pag-iniksyon ng maliwanag at maliwanag na mga patlang ng SG at AGB sa kawastuhan ng pamamaraang TRGB.

2.4 Photometry ng mga bituin sa mga galaxy.

2.4.1 Paraan ng potograpiya.

2.4.2 Aperture photometry mula sa PCVISTA.

2.4.3 Photometry mula sa DAOPHOT.

2.4.4 Mga tampok ng photometry ng HST.

2.5 Pagsukat ng kawastuhan ng photometry ng mga pang-industriya na pamamaraan.

2.5.1 Pagsukat ng potograpiyang potograpiya at CCD.

2.5.2 Mga resulta ng ugnayan sa Zeiss-1000 - BTA.

3 Mistseviy kumplikadong mga kalawakan at ang lawak ng Budov.

3.1 Panimula.

3.2 Mistseviy kumplikadong mga kalawakan.

3.3 Misce group ng mga galaxy.

3.3.1 Galaxy ICIO.

3.3.2 Galaxy LGS3.

3.3.3 Galaxy DDO210.

3.3.4 Mga bagong kalawakan ng pangkat na Miscevo.

3.4 Pangkat М81 + NGC2403.

3.5 Pangkat IC342 / Maffei.

3.6 Pangkat M101.

3.7 Ulap ng mga kalawakan ng CVn.

3.8 Mga Rozpodil galaxy sa Missevoy complex, anisotropy ng likido.

4 Istraktura ng mga galaxy sa isang tuwid na linya

Divi. Ang halaga ng post-Hubble post.

4.1 Panimula.

4.2 Ang istraktura ng pagbili ng mga kalawakan sa Divi.

4.3. Ipasa ang pagpili ng mga kalawakan para sa mga parameter.

4.4 Pag-iingat at pagsukat ng photometric.

4.5 Kawastuhan ng Photometry at Pagsukat ng Mga Lugar.

4.6 Maluwang na rosas ng mga kalawakan.

4.7 Ang halaga ng post-Hubble.

4.8 Tamang mga resulta.

5 Pangkat NGC1023.

5.1 Panimula.

5.2 Pangkat NGC1023 sa bodega.

5.3 Nagbabantay ng mga kalawakan sa pangkat ng NGC1023.

5.4 Photometry ng mga bituin sa mga palatandaan ng BTA at HST.

5.5. Pagbisita sa mga kalawakan ng pangkat.

5.5.1 Mga Halaga para sa pinakamagagandang malalaking gadget.

5.5.2. Ang halaga ng Visa batay sa pamamaraang TRGB.

5.6 Suliranin ng kalawakan NGC1023a.

5.7 Pagpapakita ng mga pangkat ng kalawakan.

5.8 Ang halaga ng post-Hubble patungo sa NGC1023.

6 Ang maluwang na istraktura ng mga hindi regular na mga kalawakan

6.1 Panimula sa paggalang.

6.2 Spiral at iregular na mga galaxy.

6.2.4 Zirkovy warehouse ng mga galaxy.

6.3 Mga peripheral ng mga galaxy.

6.3.1 Mga Galaxies, nakikitang "mga lambak" at "mula sa mga gilid".

6.3.4 Sa pagitan ng mga galaxy.

6.4. Mga disk ng mga naglalakihang higante at maraming mga irregular na kalawakan.

Panimula ng isang disertasyon (bahagi ng abstract ng may akda) sa paksang "Maluwang na rosas at istraktura ng mga kalawakan batay sa paglikha ng mga pinakamagagandang bituin"

Pahayag ng problema

Kasaysayan, nagpunta ito nang ganoon, sa tainga ng ika-20 siglo, literal na vibuchs sa mga unang taon at ang bukang-liwayway ay binili sa aming Galaxy, kaya sa mga unang sistema, na itinatag ang batayan na iyon, sa huli at pinakamakapangyarihang mga astronomiya na kalawakan lumitaw. Lumilitaw ng bago nang direkta sa astronomiya, ang mga nagtatag ng mga robot ng Hertzsprung at Russell, Duncan at Abbe, Levitt at Beily, Shepley at Hubble, Lundmar at Kertis, kung saan maaaring lumitaw ang kasalukuyang sa isang modernong sukat.

Para sa natitirang pag-unlad nito, ang astr-post na galactic ay dumating sa isang lugar, dahil hindi na ito nakikita, kahit na mas maaga, ang mga astronomo, na nakikibahagi sa mga hula ng extragalactic, ay naglathala ng maraming bilang ng mga nasabing paksa, 'sa pagpapukaw ng mga saksi ng mga bituin, ang pag-uudyok ng kaliskis ng bisita, sa umuusbong na yugto ng tahimik na chi ng mga batang uri ng mga kabataan.

Ang Doslіgennya zirok sa mga kalawakan ay pinapayagan ang mga astronomo na makita ang larawan nang sabay-sabay. Una, linawin ang laki ng mga pananaw. Tila, hindi ko alam ang eksaktong sukat ng mga kalawakan, ngunit ang pangunahing mga parameter ng mga kalawakan - laki, masa, gaan. Vidkrittya noong 1929 p. Ang hubble ng fallowness sa pagitan ng pagbabago ng mga kalawakan at nakikita ang mga ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang maabot ang mabilis upang makita ang isang kalawakan sa batayan ng isang simpleng fashion. Gayunpaman, ang pamamaraan ay hindi maaaring matagumpay, dahil hindi ito ang Hubble pagkawasak ng mga kalawakan, iyon ay, ang pagkawasak ng mga kalawakan, hindi nakatali hindi sa mga extension ng Alliance, ngunit sa mga pambihirang batas ng gravitation. Sa pagtatapos ng araw, kailangan namin ng isang pagtatasa ng katayuan, na hindi iginuhit batay sa pagbabago ng bilis, ngunit batay sa pagbabago ng mga parameter. Sa parehong oras, ang mga kalawakan hanggang sa 10 Mpc ay maaaring may malaking lakas, dahil posible na makabalik sa kanila sa Hubble Expaced Alliance. Ang pagbubuod ng dalawa sa marami sa parehong mga vector ng pagkatubig, isa sa pinaka matinding prangka, ay magbubunga ng hindi kapani-paniwala na mga resulta, dahil magtatagumpay tayo tungkol sa pagkakaroon ng Hubble sa pagkakaroon ng isang malawak na rosette ng mga galaxy. Iyon ay, sa pangkalahatan, hindi natin ito nakikita batay sa pagbabago ng mga katangian ng mga kalawakan.

Sa kabilang banda, ang mga fragment ng lahat ng mga kalawakan ay nabuo mula sa mga bituin, pagkatapos ay lumalaki at umuusbong mula sa mga kalawakan, at kung ano ano ang tungkol sa morpolohiya at ebolusyon ng mismong kalawakan. Ang impormasyon tungkol sa mga warehouse ng zorya ng kalawakan ay magkaugnay sa kagalingan ng maraming mga naka-zoom na mga modelo para sa mga paglalakad at ebolusyon ng buong sistema ng zorya. Sa gayong ranggo, kung nais nating malaman ang paraan at pag-unlad ng mga kalawakan, ganap na kailangan nating taasan ang populasyon ng iba't ibang uri ng mga kalawakan sa maximum na posibleng hangganan ng photometric.

Sa panahon ng photographic astronomy, ang pre-madaling-araw na populasyon ng mga kalawakan ay isinasagawa sa pinakamalaking teleskopyo sa buong mundo. Ang Ale lahat ay dapat bisitahin ang mga kalapit na kalawakan, tulad ng M31, ang mga naninirahan sa uri ng P, sa mga pulang higante, na kilala sa hangganan ng mga photometric vimiryuvans. Ang nasabing isang teknikal na pagsasama-sama ng mga posibilidad ay tumawag sa katotohanang ang mga naninirahan sa mga Zoryans ay nabubuhay nang detalyado at sa mga kalawakan lamang ng pangkat na Miscevoy, de, sa kabutihang palad, ang pagkakaroon ng mga kalawakan bilang marami sa lahat ng mga uri. Sa 40-th mabato Baade hinati ang buong populasyon ng mga kalawakan sa dalawang uri: mga batang overguns (uri I), matatagpuan; Ito ay nasa isang manipis na disk, at isang lumang giganty (uri ng P), na sumasakop sa isang mas malaking dami ng halo. Ipinahiwatig ng Piznish Baade at Sendidge ang pagkakaroon ng mga populasyon ng uri II sa lahat ng mga kalawakan ng pangkat na Misce, upang ang mga matandang bata, tulad ng mga mabubuti, ay makikita sa paligid ng mga kalawakan. Sa mga palatandaan ng mas malalaking malalayong kalawakan, makikita lamang ng mga boule ang mga overask na yaskravi, tulad ng Hubble sa sarili nitong oras para sa appointment ng mga galaxy na may kinalkulang parameter ng extension sa All-Sight.

Ang teknikal na pag-unlad ng dekada 90 sa pagbuo ng maagang pagbabakuna bago maabot ang mahinang mga bituin ay magagamit sa mga kalawakan at lampas sa mga hangganan ng pangkat na Misce, at may posibilidad na talagang ayusin ang mga parameter ng maliwanag na populasyon ng maraming mga kalawakan. Sa parehong oras, ang paglipat sa CCD matrix ay natutukoy ng pagbabalik ng mga pandaigdigang parameter sa paglago ng populasyon ng zarya ng mga galaxy. Naging hindi komportable lamang hanggang sa ang kalawakan ay may sukat na may sukat na 30 kutov khviliiny svitloprymach razmіrom 3 kutov khviliiny. At nang sabay-sabay lamang na may mga matrice ng CCD, para sa mga laki posible na alisin mula sa isang malaking bilang ng mga plate na potograpiya.

Ang paglalarawan ng robot ay wala sa asul.

Maipapakita lamang ang kaugnayan ng mga robot:

Ang teorya ng pag-unlad at pag-unlad ng mga kalawakan, ang pagtatalaga ng cob function ng masa sa kaso ng kakayahang umangkop na pisikal na pag-iisip, pati na rin ang yugto ng ebolusyon ng mga solong napakalaking bituin upang tanggihan ang mga direktang simbolo ng mga kalawakan. Tilki rіvnyannya conservatism at teorya ng malaking tagumpay sa astrophysics. Nag-render kami ng isang mahusay na materyal na visual, tulad ng kahit na pangalawang mga resulta ng astrophysical sa pagtingin ng mga kandidato para sa mga sulyap sa LBV, na kumpirmadong sabay-sabay sa spectrally. Tila, sa oras na Denmark sa HST mayroong isang programa ng mga direktang kalawakan "para sa hinaharap; Magkaroon; Kung mayroon kaming mga archive, hindi gaanong mahalaga na isakripisyo ang katotohanang nangyayari ito nang sabay sa HST.

Sa oras na ito, ang problema sa pagtukoy ng eksaktong mga pagtingin sa mga kalawakan, parehong malayo at malapit, ay naging pangunahing problema sa mga robot ng mga magagaling na teleskopyo. Tulad ng para sa mga dakila sa mundo, ginagamit ko ang ganitong uri ng mga robot upang italaga ang post-Hubble na may maximum na kawastuhan, pagkatapos sa mga maliliit na lugar ay makikita ko ang ingay ng lokal na magkakaiba-iba na mga kalawakan. At para sa kabuuan nito ay kinakailangan upang malaman nang eksakto kung paano makakarating sa mga kalawakan ng Miscevoy complex. Ang una sa pinakamalapit sa amin ay tinalikdan na ang data sa malawak na pamamahagi ng mga kalawakan. Bilang karagdagan, ang pagkakalibrate ng mga pamamaraan ng pagpapakita ng eksaktong mga halaga para sa mga tahimik na key galaxy, na kung saan ay pangunahing.

Nang sabay-sabay lamang, pagkatapos ng paglitaw ng mga random na matris, naging posible na mabilis na makapasok sa bodega ng mga kalawakan. Bubuksan agad namin ang isang landas para sa paglikha ng kasaysayan ng muling pagkabuhay ng mga kalawakan. Ito ay isang solong mapagkukunan ng materyal upang maihatid ang direktang mga imahe ng mga kalawakan, nasira sa mga bagong filter.

Ang kasaysayan ng pagtuklas ng mga mahihinang istraktura ng mga kalawakan ay naroroon sa higit sa isang dosenang mga rockies. Lalo na, naging kagyat na tanggihan ang mahabang mga curve ng pambalot ng gulugod at hindi regular na mga kalawakan mula sa pagmamasid sa radyo. Ang pangangatuwiran ng mga resulta ay inilapat sa pagtuklas ng makabuluhang hindi nakikitang masa at ang ingay ng optikal na pagpapakita ng masa ay masidhi na isinasagawa sa mga obserbatoryo. Ang mga resulta ng Otrimanі sa amin at ipakita ang înuvannya tungkol sa mga kalawakan tungkol sa iba't ibang uri ng mga pinahabang disk, na nakaimbak mula sa dating umuusbong na populasyon - mga pulang higante. Ang oblik masi cikh disks ay maaaring magpakalma sa problema ng invisible mas.

META ROBOTS.

Ang mga layunin ng dissertational robotics є:

1. Pagtanggi ng pinakamalaking panig na hanay ng mga imahe ng mga kalawakan sa pribadong kalangitan na may bilis na mas mababa sa 500 km / s at ang kahulugan ng mga distansya sa mga kalawakan batay sa photometry ng pinakamataas na mga bituin.

2. Pagtawag sa mga bituin ng mga galaxy, na sinusuportahan sa dalawang iba pang mga direksyon - sa biniling Divi at sa pangkat N001023. Viznennya vіdstany sa mga pinangalanang grupo at may bilang, batay sa mga resulta ng otrimannyh, post-Hubble sa dalawa pang paraan.

3. Vivchennya zoryanyy warehouse periphery ng mga hindi regular at galaksi sa gulugod. Viznachennya mga maluluwang na anyo ng mga kalawakan sa dakilang vіdstanіy sa gitna.

PANG-agham NOVELTY.

Para sa isang malaking bilang ng mga galaxy sa 6-m teleskopyo, nag-render kami ng mga sulyap ng mga imahe sa dalawa) Mga Colorah, na pinapayagan ang pagpapakita ng mga galaxy sa mga bituin. Isinasagawa ang isang photometry para sa mga palatandaan ng mga pahiwatig at sinenyasan ng mga diagram ng kulay - halaga. Batay sa mga datos na ito, itinalaga ito para sa 92 mga kalawakan, kasama ang tulad ng mga malalayong system na binili sa Divi o sa pangkat N001023. Para sa isang malaking bilang ng mga galaxy, makikita natin ang pagkawasak ng hinaharap.

Ang Vimiryani vіdstanі vikoristanі para sa layunin ng pagtatalaga ng permanenteng Hubble sa dalawang kabaligtaran na direksyon, na pinapayagan ang pagsusuri ng mga gradients ng fluidity ng Miscevoy group at ang pangkat N001023, na ang laki nito, dahil hindi ito nabuhay,

Ang muling pagkabuhay ng bodega ng zorya ng paligid ng mga kalawakan ay humantong sa paglitaw ng mga pinalawak na mga disk sa mga hindi regular na mga kalawakan, at ang pagbuo ng mga matatandang bata, ang mga pulang higante. Ang laki ng naturang mga disk 2-3 beses ay natatabunan ang nakikitang sukat ng mga galaxy na lampas sa 25 "A / P". Alam na ang mga kalawakan, sa batayan ng isang maluwang na rosette ng mga pulang higante, ay maaaring malinaw na paikutin ang cordon.

Agham І PRAKTIKAL CINNІST.

Sa ika-6 na teleskopyo, maraming mga barbaric na palatandaan na malapit sa 100 pinahihintulutan para sa sulyap ng mga kalawakan. Sa mga cich galaxy, ang kulay at ang pinakamaliwanag ng lahat ng mga nakikitang kulay ay nakikita. Nakita ang gipherganty at overgiant na may pinakamahusay na ilaw.

Sa kasalukuyang oras, kung saan ang may-akda ay naglakas ng walang uliran na kapalaran, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mahusay at isang panig na hanay ng data sa paglitaw ng mga oras para sa lahat ng mga kalawakan ng pribadong kalangitan na may bilis na mas mababa sa 500 km / s ay magiging tinapon. Pinapayagan ng Otrimanie dans na magsagawa ng pagtatasa ng mga hindi-Hubble ruck ng mga galaxy sa Mission complex, na magkakaugnay ng mga pang-vibrational na modelo ng pag-iilaw ng mga galaxy ng Mission.

Ang isang bodega at maluwang na istraktura ng pinakamalapit na mga pangkat ng mga kalawakan sa pribadong kalangitan ay itinalaga. Papayagan ka ng mga resulta na magsagawa ng mga kaugnay na istatistika ng mga parameter sa mga pangkat ng mga galaxy.

Isinasagawa ito sa pagtatapos ng araw, sa harap mismo ng pagbili ng mga kalawakan sa Divi. Mayroong mga kilalang isang bilang ng mga random na malapit na mga kalawakan na pinalawak sa pagitan ng mga naipon at ng pangkat na Misce. Ito ay itinalaga sa hitsura at paningin ng kalawakan, upang ito ang dapat na pinakamabili, at mai-install sa mas mababang mga bahagi ng paligid at gitna ng pagbili.

Binisita bago ang pagbili sa Divi at Volossi ng Veronica at tasahin batay sa Hubble. Ang pinakamaliwanag na mga bituin ng 10 kalawakan ng pangkat N001023 ay nagliliyab, ngunit nakapatong sa tuktok ng 10 Mga Lalaki. Ito ay itinalaga sa mga kalawakan at kinakalkula bilang isang post ng Hubble sa isang tuwid na linya. Ang isang kopya tungkol sa maliy gradієntі shvidkostі mіzh Miscevoi group at group N001023 ay pinalamutian, upang maipaliwanag mo ang pangingibabaw ng koleksyon ng mga galaxy sa Divi.

Suriin PARA SA ISANG KAILANGAN:

1. Ang mga resulta ng robotisasyon at pagpapatupad ng pamamaraan ng pagsukat ng photometric sa mga awtomatikong microdensitometers AMD1 at AMD2 ng Russian Academy of Science.

2. Scallop ng naka-calibrate na pagtitiwalag ng pamamaraan ng pagtatalaga ng mga ispesimen ayon sa itim at bulate na mga overgun.

3. Mga resulta ng photometry ng mga bituin sa 50 mga kalawakan ng misce complex at ang pagtatalaga ng mga lugar sa cich galaxy.

4. Ang mga resulta ng bilang ng hanggang sa 24 na mga galaxy nang direkta para sa pagbili sa Divi. Ang halaga ng post-Hubble post.

5. Mga resulta ng pag-rate ng mga pagbisita sa mga kalawakan ng pangkat na NOC1023 at ng pag-rate ng post-Hubble sa tapat ng direksyon ng pagbili nang direkta sa Divi. Visnovok tungkol sa maliy gradієntі shvidkostі mіzh Miscevoy group at group NGO1023.

6. Ang mga resulta ng pangmatagalang pag-unlad ng maluwang na paglaki ng iba't ibang mga uri sa mga hindi regular na mga kalawakan. Ang hitsura ng mga pinahabang disk mula sa mga higante ng pula malapit sa hindi regular na mga kalawakan.

Pagsubok ng mga robot.

Ang mga pangunahing resulta, na kinikilala sa disertasyon, ay karagdagang pino sa mga seminar ng Academy of Science ng Russian Academy of Science, GAISH, AI OPbGU, pati na rin sa mga kumperensya:

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

PAR, 1998, sa lAU Symp. 192, Ang Stellar Nilalaman ng Lokal na Mga Galaxies ng Grupo, ed. Whitelock P., at Gannon R., 15.

Finland, 2000 "Mga Galaxies sa M81 Group at IC342 / Maffei Complex: The Structure and Stellar Population", ASP Conference Series, 209, 345.

Russia, 2001., All-Russian Astronomical Conference, 6-12 Serpnya, St. Petersburg. Dopovid: "Maluwang na paglaki ng iba't ibang mga uri sa mga hindi regular na kalawakan".

Mexico, 2002 Cozumel, Abril 8-12, "Mga Bituin bilang isang Tracer ng Hugis ng Iregular Galaxies Haloes".

1. Tikhonov N.A., Mga Resulta ng hypersensitization sa water astro films ng proyekto na panteknikal ng Kaz-NDI, 1984, Soobshch. SAO, 40, 81-85.

2. Tikhonov NA, Photometry ng mga bituin at kalawakan sa direktang mga palatandaan ng BTA. Pomilki photometriya AMD-1, 1989, Communication SAO, 58, 80-86.

3. Tikhonov NA, Bilkina BI, Karachentsev ID., Georgiev Ts.B., Distansya ng kalapit na mga kalawakan N00 2366,1С 2574, at NOG 4236 mula sa potograpiyang potograpiya ng kanilang pinakamaliwanag na mga bituin, 1991, A & AS, 89, 1-3 ...

4. Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev ID., Bilkina B.I "Ang pinakamaliwanag na mga bituin at ang distansya sa dwarf galaxy HoIX, 1991, A & AS, 89, 529-536.

5. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., mga kandidato ng Nayaskravish para sa pagbili ng galaxy M81, 1991, Mga Listahan sa AZ, 17, 387.

6. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Mga tinatayang halaga ng B at V para sa mga kandidato para sa pagbili ng galactic M 81, 1991, Sheets v AZh, 17, nil, 994-998.

7. Tikhonov N.A., Georgiev T.Y., Bilkina B.I. Stellar photometry sa 6-m telescope plate, 1991, OAO OAO, 67, 114-118.

8. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Georgiev Ts.B., Bilkina B.I., Sharina M.E., Mga distansya ng kalapit na mga galaxy N0 0 1560 NGO 2976 at DDO 165 mula sa kanilang pinakamaliwanag na mga bituin, 1991, A & AS, 91, 503-512.

9. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Bilkina B.I., Ang pinakamaliwanag na asul at pula na mga bituin sa kalawakan M81, 1992, A & AS, 95, 581-588.

10. Georgiev Ts.B., Tikhonov N.A., Bilkina B.I., Ang pamamahagi ng asul at mga bituin sa paligid ng M81, A & AS, 96, 569-581.

11. Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Bilkina B.I., Sharina M.E., Distansya sa tatlong kalapit na mga kalangitan ng dwarf mula sa photometry ng kanilang pinakamaliwanag na mga bituin, 1992, A & A Trans, 1, 269-282.

12. Georgiev Ts.B., Bilkina B.I., Tikhonov N.A., Getov R., Nedialkov P., Ang tumpak na mga koordinasyon ng mga supergiant at globular cluster na kandidato ng kalawakan M 81, 1993, Bull SAO, 36, 43.

13. Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Mga distansya ng Photometric sa kalapit na mga kalawakan 10 10, 10 342 at UA 86, makikita sa Milky Way, 1993, A & A, 100, 227-235.

14. Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Mga distansya ng Photometric sa limang mga dwarf na kalawakan sa paligid ng M 81, 1993, A & A, 275, 39.

15. Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L., Ang pinakamaliwanag na mga bituin sa tatlong hindi regular na mga dwarf sa paligid ng M 81, 1994, A & AS, 106, 555.

16. Karachentsev I., Tikhonov N., Sazonova L., NGC 1569 at UGCA 92 - isang kalapit na pares ng mga galaxy sa Milky Way zone, 1994, Letters to Soviet AJ, 20, 90.

17. Karachentsev L, Tikhonov N., Bagong mga distansya ng photometric para sa mga dwarf na kalawakan sa Local Volume, 1994, A & A, 286, 718.

18. Tikhonov N., Karachentsev L, Maffei 2, isang kalapit na kalawakan na kinubkub ng Milky Way, 1994, Bull. SAO, 38, 3.

19. Georgiev Ts., Vilkin V., Karachentsev I., Tikhonov N. Zoryaniy photometry at oras-distansya sa isang kalapit na kalawakan: Dalawang pahiwatig ng pagtatantya sa parameter na "ra sa X" bl. 1994 Oborniki mula sa karagdagang edukasyon VAN, Sofia, p.49.

20. Tikhonov N., Irregular galaxy Casl - isang bagong miyembro ng Local Group, Astron. Nachr. 1996, 317, 175-178.

21. Tikhonov N., Sazonova L., Isang kulay - magnitude diagram para sa Pisces dwarf galaxy, AN, 1996, 317, 179-186.

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

23. Sharina M.Є., Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Mga distansya ng Photometric sa NGC 628 at ang apat nitong mga kasama, 1996, A & AS, 119, n3. 499-507.

24. Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Ivanov V.D. Ang mga kandidato sa globular cluster sa mga galaxies NGC 2366.1С 2574 at NGC 4236, 1996, A & A Trans, 11, 39-46.

25. Tikhonov N. A., Georgiev Ts. V., Karachentsev I.D., Pinakamaliwanag na mga kandidato sa cluster ng bituin sa walong mga huling uri na kalawakan ng lokal na kumplikado, 1996, A & A Trans, 11, 47-58.

26. Georgiev Ts.B., Karachentsev I.D., Tikhonov N.A., Mga module na hanggang sa 13 kalapit na nakahiwalay na mga kalawakan na dwarf, Sheets sa AZ, 1997, 23, 586-594.

27. Tikhonov N. A., Ang malalim na stellar photometry ng ICIO, 1998, sa LAU Symposium 192, ed. P. Whitelock at R. Cannon, 15.

28. Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., CCD photometry at distansya ng anim na nalutas na mga hindi regular na kalawakan sa Canes Venatici, 1998, A & AS, 128, 325-330.

29. Sharina M. E., Karachentsev I. D., Tikhonov N. A., Mga Distansya sa Walong Malapit na Isolated Low-Luminosity Galaxies, 1999, AstL, 25, 322S.

30. Tikhonov N. A., Karachentsev I. D., Mga Distansya sa Dalawang Bagong Kasamang M 31, 1999, AstL, 25, 332.

31. Drozdovskii 1.0., Tikhonov N.A., Ang bituin na nilalaman at distansya sa kalapit na asul na compact dwarf galaxy NGC 6789, 2000., A & AS, 142, 347D.

32. Aparicio A., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., DDO 187: ang mga dwarf galaxies ay pinahaba, lumang halos? 2000, AJ, 119, 177A.

33. Aparicio A., Tikhonov N.A., Ang pamamahagi ng spatial at edad ng populasyon ng bituin sa DDO 190, 2000., AJ, 119, 2183A.

34. Lee M., Aparicio A., Tikhonov N, Byin Y.-I, Kim E., mga populasyon ng Stellar at ang miyembro ng Local Group ng dwarf galaxy DDO 210, 1999, AJ, 118, 853-861.

35. Tikhonov N.A., Galazutdinova O.A., Drozdovskii I.O., Mga distansya sa 24 Galaxies sa Direksyon ng Virgo Cluster at isang Pagtukoy sa Hubble Constant, 2000., Afz, 43, 367.

ISTRUKTURANG DESKRIPSYON

Ang mga disertasyon ay nakaimbak sa entry, anim na razdiliv, Visnovkiv, ang listahan ng mga binanggit na panitikan at suplemento.

dissertatsiya visnovok sa paksang "Astrophysics, radioastronomy", Tikhonov, Mykola Oleksandrovich

Ang mga pangunahing misyon ng punong tanggapan ay matatagpuan sa iregular at sa mas mababang mundo ng mga galaksiya ng gulugod. Sa layuning iyon, titingnan nila ang mga uri ng mga kalawakan na may isang mas mataas na ranggo ng lektor, sa gayon ay muling binabago ang pangunahing paggalang sa kakayahang makita at pagkakapareho sa pagitan nila. Ang mundo ay nasa pinakamaliit na hakbang ng mga tahimik na mga parameter ng mga kalawakan, na hindi lilitaw sa aming mga paunang salita.

6.2.1 Nutrisyon ng pag-uuri ng mga kalawakan.

Sa kasaysayan, nakaayos ito sa isang paraan na ang buong pag-uuri ng mga kalawakan ay nilikha batay sa mga palatandaan na tinanggal sa asul na mga swings ng spectrum. Naturally, sa mga palatandaang ito, lalong maliwanag na makita ang mga bagay na iyon, tulad ng mga blaky na kulay, upang ang mga lugar ng libangan na may maliwanag na mga batang bituin. Ang mga nasabing rehiyon ay mabisang makikita sa mga galaksiyang gulugod; іsya hіlki, at sa mga hindi regular na kalawakan - ang pagkalat ng mayzhe chaotically kasama ang bilang ng mga galaxy yaskravі dіlyanka.

Ang kakayahang makita sa pagbuo ng mga rehiyon ng muling pagkabuhay ay naging cob cordon na ito, na hinati ang gulugod at hindi regular na mga kalawakan sa pagtingin lamang sa katotohanan na ang pag-uuri ng mga denominasyon ayon kay Hubble, Waukuler 1923 ay isinasagawa. Sa ilang mga system ng may awtoridad na pag-uuri, ang mga parameter ng mga kalawakan, maliban sa pinakabago, ay pinalaki ng pinakasimpleng pag-uuri ng Hubble.

Naturally, scho sush; Mayroong pisikal na mga kadahilanan para sa paghihiwalay sa pag-unlad ng mga rehiyon ng pag-unlad sa gulugod at hindi regular na mga kalawakan. Sa unang lugar, mayroong isang pagkakaiba sa mga mask at vrash; Gayunpaman, si Jenny, ang pangunahing pag-uuri ay nasa view lamang ng mga kalawakan. Sa parehong oras, sa pagitan ng dalawang uri ng mga galaxy, ang mga fragment ng malalaking hindi regular na mga galaxy ay maaaring palatandaan ng isang glock ng gulugod o isang tulad ng bar na istraktura sa gitna ng kalawakan. Mahusay na Magellanic hmara, bilang isang uri ng hindi regular na kalawakan, isang volodya bar at malabo na mga palatandaan ng isang istrakturang panggulugod na katangian ng mga uri ng mga galaksiya ng Sc. Ang mga palatandaan ng istraktura ng gulugod ng mga hindi regular na mga kalawakan ay lalong maliwanag sa saklaw ng radyo kapag ipinakilala ang isang walang kinikilingan na tubig. Bilang isang patakaran, malapit sa isang hindi regular na kalawakan ng tuyong lupa; Mayroong isang haba ng gas na chmara, kung saan madalas itong binibigyan ng isang tanda ng isang glock ng gulugod, (halimbawa, sa ICIO 196], Holl, IC2574).

Ang lasa ng tulad ng isang maayos na paglipat ay karaniwan; Mula sa mga kapangyarihan ng mga galaksi sa gulugod hanggang sa mga hindi regular, ang sub-aktibidad sa kaso ng mga uri ng morphological ng mga kalawakan ng iba't ibang mga may-akda. Bukod dito, dahil ang unang mga plato ng potograpiya ay magiging sensitibo sa mga infrared na pagbabago, at hindi sa mga bughaw, kung gayon ang pag-uuri ng mga kalawakan ay hindi makikita sa ilan sa mga pinakamalaking kalawakan. Sa ganitong mga infrared na palatandaan, ang mga rehiyon ng mga kalawakan ay pinakamagandang nakikita, upang makaganti sa mga matandang naninirahan sa populasyon - ang mga pulang higante.

Kung ang isang kalawakan ay nasa saklaw ng IK, may isang makinis na hitsura, nang walang kaibahan, may mga spinal gilts, o mga rehiyon ng pagpapabuti, at ang disk at umbok ng kalawakan ay malamang na lumitaw. Sa mga palatandaan sa saklaw na ІК ng mga Irr galaxies, makikita ng isang tao kung paano ang mga disc ay mga dwarf galaxy, na na-install sa amin ng mga maliliit na kutas. Ito ay mahusay na nakikita sa IK atlas ng mga kalawakan. Kaya, ang dapat na pag-uuri ng mga kalawakan ay isinasagawa batay sa kaalaman sa saklaw ng infrared, pagkatapos ang parehong mga spiral at hindi regular na mga kalawakan ay natupok sa isang pangkat ng mga disk galaxy.

6.2.2 Pag-uugnay ng mga paatras na parameter ng gulugod at iregular na mga kalawakan.

Ang pagpapatuloy ng paglipat mula sa mga spiral galaxies patungo sa hindi regular ay nakikita kapag tumitingin sa mga pandaigdigang parameter malapit sa huling mga kalawakan, kaya't mula sa spiral: Sa Sb Sc hanggang sa hindi regular: Sd Sm Im. Lahat ng mga parameter: masi, laki, sa halip na vodnyu vazuyut sa isang solong klase ng mga galaxy. Ang parehong pagiging maaasahan ng Mayo at photometric na mga parameter ng mga kalawakan: gaan at kulay. ticks, mi at hindi magalized na nakakausyoso dahil sa eksaktong uri ng kalawakan. Yak, na ipinakita ang karagdagang impormasyon, ang mga parameter ng paglago ng populasyon ng zarya sa mga dwarf spiral at sa mga hindi regular na kalawakan ay halos pareho. Tse esh; at oras na nakaupo ako, kaya nasaktan ang mga uri ng mga kalawakan ay sinundan ng isang pangalan - mga disk.

6.2.3 Malawak na mga porma ng mga galaxy.

Brutalizing hanggang sa maluwang na Budova ng mga kalawakan. Ang pagyupi ng mga anyo ng mga galaksi sa gulugod ay hindi ipinaliwanag. Na may isang paglalarawan ng uri ng mga galaxy, batay sa photometry, nakikita natin ang umbok at disk ng kalawakan. Ang mga oscillation ng mahaba at patag na curve ng nagbabagong mga hugis ng mga galaksi sa gulugod ay maaaring ipaliwanag sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng mga makabuluhang masa ng hindi nakikitang bagay, pagkatapos sa morpolohiya ng mga kalawakan ay madalas na isang mahabang halo. Subukang malaman ang nakikitang pagpapakita ng naturang halo ay nahihiyang higit sa isang beses. Bukod dito, sa pagbagsak ng gitnang pampalapot ng umbok sa mga hindi regular na kalawakan, posible na gumawa bago ipakita ng photometric razrіz lamang ang exponential disk warehouse ng galaxy nang walang mga palatandaan ng iba pang mga warehouse.

Upang matukoy ang mga hugis ng mga hindi regular na mga galaxy, ang Z axis ay kailangang mag-ingat tungkol sa mga kalawakan na nakikita mula sa gilid. Ang pangangaso ng naturang mga kalawakan para sa katalogo ng LEDA habang pumipili para sa kabilis ng pambalot, isang daang porsyento ng mga palakol at sukat, na isinasama kami sa listahan ng mga dose-dosenang mga kalawakan, ang isang malaking bahagi nito ay na-paste sa mahusay na taas. Sa kaso ng mataas na ibabaw ng photometry, posible na bumuo ng isang mababang ilaw sa ibabaw at dagdagan ang mga katangian ng photometric ng mga subsystem. Ang mababang kalidad ng subsystem ay hindi nangangahulugan na malium ay injected sa buhay ng kalawakan, ang ilan sa mga masa ng tulad ng isang subsystem ay maaaring maabot ang mahusay sa pamamagitan ng mahusay na halaga ng M / L.

UGCB760, BTA. 1800s

20 40 60 para sa RADIUS (arcsec)

Posisyon (PRCSEC)

Maliit. 29: Rozpodil koloru (U - Z) udovzh ng mahusay na axis ng galaxy N008760 at її izophoti sa HE - 27A5

Sa igos Ipinakita ng 29 sa amin sa BTA ang mga resulta ng pang-ibabaw na photometry ng hindi regular na kalawakan 11008760. Ipinapakita ng mga isophote ng kalawakan na, na may malalaking hangganan ng photometric, ang hugis ng mga panlabas na bahagi ng kalawakan ay malapit sa isang hugis-itlog. Sa ibang paraan, ang mahihinang mga isophote ng mga galaxy ay walang halaga sa kahabaan ng mahusay na axis ng pangunahing frame ng kalawakan, makikita ang isang maliwanag na mga sulyap at rehiyon ng pag-unlad.

Ang patuloy na bahagi ng disc ay nakikita; Higit pa sa mga hangganan ng pangunahing katawan ng kalawakan. Ang handrail ay ipinakita sa isang bilog mula sa gitna ng kalawakan hanggang sa pinakamahina na mga isophote.

Ipinakita ng mga pagsukat sa Photometric na ang smut ng isang kalawakan na may kulay (Y-th) = 0.25, na ganap na tipikal para sa mga hindi regular na mga galaxy. Ang Vimіryuvannya sa kulay ng mga rehiyon, malayo mula sa pangunahing frame ng galaxy bigyan ang halaga (V - K) = 1.2. Ang nasabing resulta ay nangangahulugang mahina kami = 27.5 "" / P ") at mahaba (3 beses na higit pa, mas mababa sa laki ng pangunahing uri), ang pangalan ng bahagi ng buong kalawakan ay nagkakasala sa pagtitiklop mula sa mga bulate. sa pagitan ng VTA.

Para sa ganoong resulta, naging makatuwiran, na kinakailangan upang magpatuloy na makita ang mga kalapit na hindi regular na mga kalawakan, ngunit masasabi ito ng higit pa tungkol sa kalat-kalat na mga warehouse at tungkol sa kalawakan ng mahina na mga tawag na bahagi ng mga kalawakan.

Maliit. 30: Pagsukat ng metallicity ng labis na labis na pulang mga kalawakan ng higante (M81) at mga dwarf galaxies (Holl). Ang posisyon ng ulo ng labis na labis na velmy ay sensitibong tinitingnan ang metal ng kalawakan

6.2-4 Zirkovy warehouse ng mga galaxy.

Zirkovy bodega ng gulugod at iregular na mga kalawakan na may parehong pangalan. Sa pagpapakita ng isang uri ng mga diagram, ang G - R ay maaaring hindi masyadong mahalaga para sa uri ng kalawakan. Deyaky na pag-agos upang makagawa ng isang pang-istatistikang epekto, sa mga naglalakihang mga galaxy mayroong higit pa at mas maliwanag at itim na mga nappies. Gayunpaman, ang masa ng kalawakan ay nagpapakita pa rin ng sarili sa mga parameter ng isang populasyon ng mga bituin. Sa napakalaking mga kalawakan, ang lahat ng mahahalagang elemento, na naitatag sa panahon ng pag-unlad ng mga bituin, ay nawala sa mga puwang ng kalawakan, pinupuno ang gitna ng mga metal na may mga metal. Sa buong panahon ng darating na henerasyon ng mga bituin sa napakalaking mga kalawakan, maaaring nagbago ang metal. Sa igos Ipinapakita ng 30 ang kamag-anak na G - R diagram ng napakalaking (M81) at dwarf (Holl) na mga kalawakan. Malinaw na nakikita na mayroong pagkakaiba sa posisyon ng mga gillet ng mga overvg ng chervony, na isang tagapagpahiwatig ng kanilang mga metal na katangian. Para sa matandang populasyon ng bukang-liwayway - mga pulang higante - sa napakalaking mga kalawakan, may pagkakataon na makita ang ilaw sa napakaraming tampok na metal na 210], upang makilala ito sa lapad ng mga higante. Sa mga dwarf galaxy, ang mga mataas na galusyo ng mga higante (Larawan 3 $) at mababang metallicity ay mas malamang na mangyari. Ang pagiging mababaw ng mga higante ay nagbabago para sa exponential law, na batay sa imbakan ng disk (Larawan 32). Ang isang katulad na pag-uugali ng higanteng bulate ay isiniwalat namin sa galaxy IC1613.

Maliit. 32: Serpentine sa ibabaw ng mga higanteng higante sa F5 na patlang ng ICIO galaxy. Sa cordon ng disc, maaaring makita ang isang fungus ng malalaking higante, na nahuhulog sa likod ng cordon ng disc na hindi sa zero. Ang isang katulad na epekto ay kusang sa spinal galaxy ng MZZ. Ang sukat ng grap sa mga bata ng arko patungo sa gitna.

Titingnan ko ang mga resulta at lahat ng nasabi na noon tungkol sa hindi regular na mga kalawakan, posible na pahintulutan ang mas maraming mga allowance, ngunit kahit na ang pinakalumang sulyap ng mga pulang higante at maitaguyod ang pinalawak na paligid ng mga kalawakan, higit pa, higit pa tungkol sa tuyong lupa; Ebolusyon ng mga higanteng bulate sa labas ng pangkat ng mga galaxy ng Miscevo sa v. Vaadeh. Sa ilang kadahilanan, ang mga robot ng Minit at ang kanyang mga kasamahan ay halos hubad, ngunit ang baho ay alam ang halo ng mga pulang higante sa paligid ng dalawang kalawakan: WLM at NGC3109, ngunit sa mga publication na hindi nila alam ang tungkol sa gitna ng gayong taglamig.

Para sa layunin ng batas ng pagbabago ng ibabaw na gustin ng berdeng uri, kabilang ang mga higante, ang pangangailangan para sa mga bala upang bantayan ang mga kalapit na kalawakan ay

Maliit. 33: Ang pagbabago sa ningning ng mga bituin sa mga kalawakan BB0 187 at BB0190 mula sa gitna hanggang sa gilid. Gayundin, ang mga pulang gigans ay hindi nakarating sa kanilang mga hangganan at maaaring magpatuloy sa kabila ng mga hangganan ng aming pag-sign. Ang sukat ng grap sa arc segundo. vikladenikh plasma, na maaaring maitaguyod ng ICIO.

Ang aming pag-iingat sa 2.5-m Nordic teleskopyo ng mga kalawakan DD0187 at DDO 190 ay nakumpirma na ang bilang ng mga hindi regular na mga kalawakan na nakikita ng mga plasmas ay upang maiwasan ang mabilis na pagbagsak ng mababaw na density ng mga pulang kalawakan mula sa gitna hanggang sa gitna. Bukod dito, ang haba ng istraktura ng naglalakihang mga pulang higante ay binaligtad ang laki ng pangunahing katawan ng galaxy ng balat (maliit na 33). Ang gilid ng halo / disk ay matatagpuan sa likod ng mga hangganan ng naka-lock na CCD matrix. Ang exponential pagbabago sa kapangyarihan ng mga higante ay natagpuan sa ilan sa mga pinakamalaking hindi regular na mga kalawakan. Ang mga oscillation ng lahat ng mga dati nang mayroon ng mga galaxy ay kumilos sa parehong paraan, pagkatapos ay masasabi natin, bilang isang katotohanan tungkol sa pagtatatag, tungkol sa exponential na batas ng pagbabago sa kapangyarihan ng dating umuusbong na populasyon - ang mga higanteng bulate, na nagpapakita ng nasasakupang disk, at ang bahagi ng disc. Gayunpaman, tse esh; e upang magdala ng sushi; Mga bagong disk.

Ang katotohanan ng mga disk ay maaari lamang kumpirmahin mula sa bantay ng mga kalawakan na nakikita mula sa mga gilid. Ang pagpapanatiling ligtas ng gayong mga kalawakan para sa nakikitang pagpapakita ng isang napakalaking halo ay natupad nang maraming beses sa iba't ibang mga rehiyon ng spectrum. Paulit-ulit na inilantad tungkol sa hitsura ng naturang halo. Ang orihinal na kulot ng kawani ng natitiklop ay tinahi sa mga publikasyon. Ang isang bilang ng mga independiyenteng pre-glimpses ay tininigan tungkol sa hitsura ng naturang halo malapit sa N005007. Hakbang sa oras ng pag-iingat sa isang ilaw na teleskopyo na may ilaw na may kabuuang pagkakalantad sa edad na 24 (!)

Kabilang sa mga kalapit na irregular na kalawakan, nakikita mula sa mga gilid, iginagalang ko ang dwende sa Pegasi, maraming beses. Ang mga mapagpasyang larangan sa BTA ay pinapayagan kaming dagdagan ang aming pakikipagsapalaran sa bagong paggising ng mga espiritu ng mga kabataan, kapwa malaki at kasing maliit ng mga ehe. Ang mga resulta ay ipinapakita sa Fig. 34,35 Sa ibang paraan, ang hugis ng rosas kasama ang axis ng view ay malapit sa isang hugis-itlog o isang ellipse. Pangatlo, walang halo na makikita na tiklop mula sa mga higanteng higante.

Maliit. 34: Sa pagitan ng Galaxy Pegasus Dwarf batay sa pagbibigay sigla ng mga naglalakihang puso. Ang mga marka ng BTA ay ipinahiwatig.

Mga asul na bituin ng AGB Q Pro Pro

PegDw w "" (W joco * 0 0 oooooooooo

200 400 600 majoraxis

Maliit. 35: Rosas ng ibabaw na gusset ng mga batang uri ng bridle ng mahusay na axis ng Pegasus Dwarf galaxy. Maaari itong makita sa pagitan ng disc, de-vidbuvaєtsya pagtanggi sa laki ng mga higanteng bulate. mga 1

Ang aming ipinakita na mga resulta ay batay sa photometry ng kaalaman sa NRT, na natanggap namin mula sa archive ng libreng pag-access. Ang pagkabigla ng mga zanyaty galaxies sa NZT, pinapayagan sa mga naglalakihang puso at nakikitang mga plasmas at mula sa mga buto-buto, na nagbibigay sa amin ng halos dosenang mga kandidato para sa vivchennya. Nakakaawa na ang kakulangan ng puwang para sa NZT para sa amin ay isa sa mga layunin ng aming mga robot - ang pagsabog ng mga parameter ng rosette.

Para sa karaniwang pagproseso ng photometric ng boule, ito ay pinasisigla ng mga diagram ng G - R para sa mga cich galaxy at ang pangitain ng ibang uri. Okh doslidzhennya ipinakita:

1) Sa mga kalawakan na nakikita ng mga plasmas, ang pagkahulog ng ibabaw na gustini ng mga pulang higante ay sumunod sa exponential law (Larawan 36).

- | -1-1-1-E-1-1-1-1-1-1-1-1--<тГ

PGC39032 / w "".

15 pulang higante Z w

Maliit. 36: Exponential na pagbabago sa kapal ng naglalakihang mga bulate sa dwarf galaxy PCC39032 mula sa gitna hanggang sa gilid batay sa NRT

2) Sa parehong kalawakan, tila, wala nang matagal, kasama ang axis 2, halo ng mga pulang higante mula sa mga tadyang (Larawan 37).

3) Ang hugis ng mga higanteng may kulay na rosas sa kahabaan ng axis ay nakikita ng mga hugis-itlog o ellipses (Larawan 38).

Titingnan ko ang panginginig na rate at ang pagkakapareho ng parehong mga resulta para sa hugis ng paglaki ng mga higante sa lahat ng mga dati nang kalawakan, posible, dahil ang naturang batas ng paglago ng mga higante ng puso ay maaaring mas malaki. Ang Vidhilennya mula sa panloob na panuntunan ay posible, halimbawa, sa magkakaugnay na mga kalawakan.

Nangangahulugan ito na ang gitna ng mga dati nang mayroon nang mga kalawakan ay hindi regular, pati na rin ang mga galaksi sa gulugod, na hindi higante. Hindi namin alam ang anumang tukoy na mga indikasyon sa pagitan nila sa mga batas ng paglaki ng mga pulang higante kasama ang axis 2, sa likod ng vinyat ng gradation ng pagbagsak ng mga gigants.

6.3.2 Maluwang na rosette.

Maaari mong makita sa mga diagram ng G - R ng iba't ibang uri, maaari nating ibase ang mga ito sa pag-sign ng kalawakan, o kalkulahin ang mga parameter ng malawak na lugar ayon sa laki ng kalawakan.

Sa bahay, ang mga nakababatang Zorian ay naninirahan sa mga hindi regular na mga kalawakan sa mga rehiyon ng madaling araw, na chaotically kumalat sa buong kalawakan. Gayunpaman, ang magulong kalikasan ay makikita nang sabay-sabay, na parang ang bridle ng radius ng galaxy ay makikita mula sa ibabaw ng gusty ng mga maliliit na bata. Ang mga grap sa Fig. 33 makikita na sa gulugod, malapit sa exponential, mayroong mga masa ng pagbabagu-bago na nakatali sa mga nakapaligid na lugar ng resolusyon.

Para sa isang mas malaking matandang populasyon - ang zerk ng umuunlad na asymptotic gigantic paglaki, ang paglaki ay ang pinakamaliit na antas ng pagtanggi. Ang unang lungsod ng matandang populasyon ay ang chervoni giganti. Ito ay magiging kapaki-pakinabang upang i-convert ang fallowness para sa isang medyo natagpuan populasyon - ang abot-tanaw ng pahalang na gilka, gayunpaman, sa mga tahimik na kalawakan, mayroong isang kakulangan ng kasaganaan para sa data ng istatistika. Malinaw na nakikita ang kasaganaan ng taglamig at ang mga parameter ng kalawakan ng puwang ay maaaring ipaliwanag sa isang simpleng paraan: kung nais mong pagbutihin ang pinaka-intensively sa paligid ng gitna ng kalawakan, habang ang orbit ng kalawakan ay puspusan sa lahat ng oras. ... mahalaga dati

Maliit. 37: Pagbawas ng lakas ng mga higanteng higante kasama ang axis 2 sa mga decile galaxy na makikita mula sa mga gilid

Maliit. 38: Sa imahe, tila mula sa mga gilid ng isang dwarf na kalawakan, ayon sa posisyon ng kilalang mga naglalakihang puso. Zagalny viglyad rozpodilu - isang hugis-itlog o ellips ilagay, tulad ng isang epekto ay maaaring mai-configure muli sa mga caveat. Gayunpaman, ang modelo lamang ng ebolusyon ng galactic disk ang maaaring makatulong sa muling pamumuhay ng ilang mga pagpapalagay.

6.3.3 Istraktura ng mga hindi regular na mga kalawakan.

Sa unang lugar, posible na manalo ng kaganapan ng isang hindi regular na kalawakan na may isang nakakasakit na ranggo: Ipapahaba ko ang pinaka sa lahat ng mga coordinate, at ang system ay magse-set up ng isang pulang gigante. Ang hugis ng їх na hugis-rosas na disc ay isang uri ng disc, na kung saan ay mas mababa exponential kaysa sa ibabaw gustini giants mula sa gitna hanggang sa gilid. Ang pakikipagsosyo sa disc ay maaaring pareho sa buong karanasan sa yogo. Mas malaking mga batang zoryan system at nagbibigay ng mga kontribusyon sa buong disk ng kanilang subsystem. Ang populasyon ay mas bata kaysa sa mga Zoryans, at ang disc ay mas payat kaysa sa gagawin ko. Nais kong hanapin ang pinakabatang mga naninirahan sa bansa, blakytny nadgiganti, na ipinamamahagi sa paligid ng magulong mga rehiyon ng pag-unlad, sa pangkalahatan at upang mautusan ng mga geographic na batas. Ang lahat ng mga pamumuhunan ng subsystem ay hindi natatangi, isang bagay na nag-iisa, kaya sa mga lugar ng pag-unlad ay maaaring maitaguyod muli ang lumang chervoni giganti. Para sa mga dwarf na kalawakan mismo, isang bahagi ng bukang-liwayway ang sumasakop sa buong kalawakan, ang iskema ay matalino, ngunit hindi halata na ang mga disc ng batang populasyon at ang matanda ay nakikita para sa mga naturang kalawakan.

Para lamang sa pagkumpleto, titingnan ko ang istraktura ng mga hindi regular na mga kalawakan at dalas ng radyo, pagkatapos ay lilitaw na ang buong sistema ay inilibing sa isang disk ng isang walang kinikilingan na tubig. Ang laki ng disk mula sa HI, bilang presyo ng mga istatistika ng 171 mga kalawakan, ay humigit-kumulang na 5-6 beses na higit pa, sa ibaba ng nakikitang laki ng galaxy sa antas ng IV = 25 "*.

Ang laki ng parehong mga disk sa ICIO galaxy ay halos pantay. Para sa isang kalawakan sa Pegasus, ang disk ng tubig ay dalawang beses na mas maliit kaysa sa laki ng disk ng mga pulang higante. At ang galaxy NGC4449, kung saan mayroong isa sa mga pinalawig na mga disk ng tubig, ay malamang na walang sahig at isang pinalawig na disk ng mga pulang higante. Paano tayo hindi mababantayan ng ating mga babala. Nahulaan na namin ang tungkol sa pagpapakita ng halo. Ang pagkakaroon ng muling pagtuklas ng mga imahe ng isang bahagi lamang ng kalawakan, ang baho ay kinuha ang laki ng disk kasama ang axis ng nakikita para sa pagbuo ng isang halo, halimbawa, naisip nila na hindi sila nakapagtataka hanggang lumaki sila sa cich galaxy kasama ang mahusay na axis.

Kami, sa kanilang mga pre-sledge, ay hindi nagsimula ng mga naglalakihang mga kalawakan, kung titingnan lamang ang istraktura ng aming Galaxy, pagkatapos ay para sa kanya na isang malinaw na pag-unawa sa "tovsty disk" para sa isang mababang-metal na matandang populasyon. Kung ginamit ang term na "halo", kung gayon ito ay hindi dumadaloy, dahil maitatayo kami, sa spherical, ngunit hindi hanggang sa pagsasama ng mga system, nais kong terminolohiya lamang ang nasa kanan.

6.3.4 Sa pagitan ng mga galaxy.

Ang pagkain tungkol sa mga hangganan ng mga galaxy ay hindi umabot sa katapusan ng araw. Ang pagprotekta sa aming mga resulta ay maaaring magbigay ng isang solong kontribusyon sa iyong solusyon. Asahan na makisangkot sa ang katunayan na mayroong isang malakas na pakiramdam sa mga gilid ng mga kalawakan, hakbang-hakbang, upang bumaba at mga galaxy ng kordon, tulad nito, ito ay hindi maiisip lamang. Inilarawan namin ang pag-uugali ng nahanap na subsystem, upang maimbak ito mula sa mga higanteng bulate, ang bridle ng Z axis. 37). Iyon ay, ang kalawakan kasama ang axis ng Z ay may isang maliit na pagliko ng gilid, at ang mga naninirahan sa populasyon ay napakalapit, at hindi hakbang-hakbang.

Mas dakilang natitiklop na pag-uugali ng zarya-sihlnosti na nakakabit sa radius ng kalawakan sa mundo kung saan naroon ang sulyap. Para sa mga kalawakan na nakikita mula sa gilid, ang laki ng disk ay mas malaki sa pamamagitan ng kamay. Sa kalawakan sa Pegasus, ang mahusay na axis ay makikita bilang isang pagbaba ng bilang ng mga higanteng higante hanggang sa zero (Larawan 36). Kaya't ang kalawakan ay may isang buong disk cordon, kung saan halos walang mga pulang higante. Ang Galaxy J10, sa unang diskarte, ay pinangunahan ng isang tiyak na ranggo. Ang kasaganaan ng mga bata ay nagbabago, at ang bilang ng mga bata na lumilipat patungo sa gitna ng kalawakan ay mas malamang na mabawasan (Larawan 33). Gayunpaman, sa view na ito, ang pagbabago ay hindi bababa sa zero. Gayundin, ang mga pulang gigan ay makikita sa likod ng mga hangganan ng radius ng halamang-singaw, at lampas sa malawak na hangganan ng amoy, mas maraming puwang, ibababa ang mga iyon, tulad ng mabahong, malapit sa gitna. Medyo simple, katulad ito sa spinal galaxy ng MZZ. Upang maging isang exponential na pagtanggi sa kasanayan, kapansin-pansin at pagsulong sa kabila ng radius ng isang kapansin-pansin. Ang Boolean, ngunit ang buong pag-uugali ay nakatali sa masa ng kalawakan (ang ICIO ay ang pinaka-irregular na kalawakan, ang mga kilabot na Magellanic, sa pangkat na Misce), ngunit ang maliit na kalawakan ay kilala sa parehong pag-uugali ng mga higanteng bulate (Larawan 37). Ang mga hindi nakikitang mga parameter ng mga pulang higante na lampas sa mga hangganan ng kapansin-pansin na radius, bakit nagmula ang baho sa likod ng alak at metal? Anong uri ng maluwang na rosette para sa mga cich ng malayong bituin? Nakakaawa na hindi namin matugunan ang mga presyo ng pagkain para sa kasalukuyang taon. Kinakailangan para sa mahusay na mga teleskopyo na may malawak na patlang.

Gaano kahusay ang mga istatistika ng aming mga ulat, bakit mo dapat pag-usapan ang tungkol sa hitsura ng mga bagong disk sa mga kalawakan na may iba't ibang uri, tulad ng tungkol sa mas malawak o panlabas na pagpapakita? Sa lahat ng mga kalawakan, bilang maliit hangga't maaari upang maabot ang perpektong imahe, nakita namin ang mga pinalawak na istraktura

Matapos ang mga archive ng NZT, alam namin ang mga imahe ng 16 kalawakan, nakikita mula sa mga gilid o sa pamamagitan ng mga plasmas, at pinapayagan ang napakalaking puso. Ang mga kalawakan ay pinatay sa mga dingding ng 2-5 Kalalakihan. listahan Їx: N002976, VB053, 000,165, K52, K73, 000,190, 000,187, іОСА438, Р00481 1 + 1, Р0С39032, РОС9962, N002366, і0С8320, іОСА442, N00625, N001560.

Ang exponential development ng plasma para sa mga galaxies at ang hitsura ng paglago ng mga pulang higante na malapit sa mga galaxy na nakikita mula sa mga gilid, ay nagpapakita, na ang lahat sa kanila sa background ay magpapakita ng kanilang mga disk.

6.4 Mga disk ng mga higanteng higante at maraming hindi regular na mga kalawakan.

Ang pagsubaybay sa radyo sa H1 ng mga galaksiya ng gulugod at dwarf ay nagpakita ng kaunting kakayahang makita sa pag-uugali ng mga baluktot na kurba ng mga kalawakan. Para sa parehong uri ng mga galaxy upang ipaliwanag

Ang hugis ng mga curve ay nangangailangan ng pagkakaroon ng makabuluhang masa ng hindi nakikitang bagay. Saan maaaring ang pinalawig na mga disk, na alam natin mula sa lahat ng hindi regular na mga kalawakan, ay ang hindi shukanic na hindi nakikitang ina? Marami sa mga pulang higante mismo, na nagtataguyod sa mga disk, ay labis na nagkulang. Ang mga tagumpay ng aming pangangalaga sa kalawakan 1C1613 ay nagtakda ng mga parameter ng pagbagsak ng mga higante sa gilid at virahuvali at ang malaking bilang sa kalawakan. Ito ay naka-out na Mred / Lgal = 0.16. Iyon ay, ang dami ng mga bituin ng mga higante ay bahagyang nadagdagan ang masa ng buong kalawakan. Gayunpaman, ang memorya ng entablado, ang yugto ng gigant ng mga puso, kung minsan ay isang mahinang yugto sa buhay ng bituin. Iyon ay dapat gawin ang mga susog sa sutta sa dami ng disk, mayroon lamang ilan sa ilang mga malalaking bata at tahimik na mga bituin, dahil naipasa na nila ang yugto ng pulang higante. Ang Bulo b tsikavo, batay sa kahit na mas malawak na pag-iingat ng kalapit na mga kalawakan, upang mai-convert ang populasyon ng mga gilok subgiant at upang makalkula ang kanilang kontribusyon sa kabuuang masa ng kalawakan, kahit sa kanan.

visnovok

Mga robotic piddog, na na-update muli sa batayan ng pangunahing mga resulta.

Sa ika-6 na teleskopyo, ang mga imahe ng mga galaxy ay malapit sa 100 pinapayagan. Nilikha ni archiv danikh. Hanggang sa mga cich galaxy ay maaaring maipanganak kapag ang isang populasyon ng bukang-liwayway ay naitatanim, sa gitna ng taglamig, mataas na kalidad na uri ng LBV. Sa mga dati nang kalawakan, nakikita ang kulay at ang pinakamaliwanag ng lahat ng mga nakikitang kulay. Nakita namin ang mga hyperghans at supernatural na may pinakamalaking kalidad.

Ang Otriman ay isang mahusay at isang panig na hanay ng data sa mga tuntunin ng kakayahang makita para sa lahat ng mga kalawakan sa pribadong kalangitan na may bilis na mas mababa sa 500 km / s. Ang mga resulta, na kinikilala bilang isang espesyal na dissertator, ay mas makabuluhan sa gitna ng debate. Pinapayagan ka ng Otrimanie vimіryuvannya vіtsev na isagawa ang pagtatasa ng mga hindi-Hubble layer ng mga kalawakan sa Mission complex, na magkakaugnay ang mga pang-vibrational na modelo ng pag-iilaw ng Mission "glare" ng mga galaxy.

Ang isang bodega at maluwang na istraktura ng pinakamalapit na mga pangkat ng mga kalawakan sa pribadong kalangitan ay itinalaga sa pagpapakita ng mga unang kalawakan. Papayagan ka ng mga resulta na magsagawa ng mga kaugnay na istatistika ng mga parameter sa mga pangkat ng mga galaxy.

Ang karagdagang pamamahagi ng mga kalawakan ay direktang isinasagawa sa pagbili ng mga kalawakan sa Divi. Kilala para sa iilan, kung minsan malapit, mga kalawakan na lumaki sa pagitan ng mga naipon at ng pangkat na Misce. Ito ay inilaan na ang hitsura at paningin ng kalawakan ay matatagpuan sa pinakapinabili at naipamahaging mga bahagi ng paligid at sa gitna ng pagbili.

Ito ay itinalaga upang maihatid sa mamimili sa Divi, dahil ito ay katumbas ng 17.0 Mpc at ang Volossi ng Veronika, katumbas ng 90 Mpc. Batay sa pagkalkula ng post ng Hubble, Rivna Yao = 77 ± 7 km / s / Mpc.

Sa pagpapakita ng photometry ng mga signal ng BTA at HST, mayroong ilang mga maliliwanag na bituin sa 10 mga kalawakan ng pangkat na N001023, na nakasalalay sa base ng 10 Mpc. Ito ay itinalaga sa mga kalawakan at kinakalkula bilang isang post ng Hubble sa isang tuwid na linya. Broken visnovok tungkol sa maliy gradієntі shvidkostі mіzh Miscevoi group at group NGC1023, hangga't maaari

Ipinaliwanag ng 121 ang medyo maliit na bilang ng mga galaxy na binili sa Divi sa mga unang yugto ng mga galaxy.

Sa simula ng araw, mayroon pa ring malalaking sprouts ng mga pulang higante sa mga galaxy ng iba't ibang uri ng malalaki at mahabang disc mula sa mga matanda. Ang laki ng naturang mga disk ay 2-3 beses na mas malaki, kaysa sa laki ng nakikitang bahagi ng kalawakan. Alam na posible na maabot ang gilid ng gilid, lampas sa mga hangganan na mayroong ilang mga bituin.

Hindi kasangkot sa pagsasagawa ng isang naka-scale hanggang sa mga kalawakan ng pribadong kalangitan, sa hinaharap; її pagkain ay nalulula hindi mas mababa, mas mababa ito ay robotic. Kasama ang halaga ng nutrisyon, ang ilan nang sabay-sabay, lalo na, kasabay ng mga robot ng space teleskopyo, may posibilidad ng pagiging matatag ng tumpak na visualization, dahil posible na baguhin ang aming kaalaman tungkol sa malapit na espasyo. Ang warehouse, budovi at kinematics ng kalapit na mga grupo ng mga galaxy, ay lilitaw na masinsinang batay sa pamamaraan ng tisyu.

Mas iginagalang ko ang paligid ng mga kalawakan sa aking sarili, lalo na sa pamamagitan ng mga hum ng madilim na bagay at kasaysayan ng pag-iilaw at ebolusyon ng mga disk ng mga kalawakan. Ito ay isang himala na ang 2002 na bato ay gaganapin sa Lovell Observatory sa kauna-unahang pagkakataon; pag-scan sa paligid ng paligid ng mga kalawakan.

Goodies

Sa mga taong iyon, nang ipakita ang robot batay sa mga disertasyong ipinakita ko, maraming tao, napakaraming tao, ang nagbigay sa akin ng tulong sa robot. Kahanga-hanga ako para sa isang hindiu pidtrimku.

Lalo akong nagpapasalamat lalo na makita ang isang kaibigan na nakikita ko ang tulong sa lahat ng oras. Nang walang mahusay na mga kwalipikasyon ni Galina Korotkova, ang robot sa disertasyon ay maaantala sa isang bagong term. Ang pagiging abala at lakas ng tagumpay ng mga robot, na ipinakita sa Olga Galazutdinova, ay pinapayagan akong makumpleto ang isang maikling kataga at iwasto ang mga resulta para sa isang malaking bilang ng mga bagay sa Divi at N001023. Si Drozdovskiy Igor, kasama ang kanyang maliit na mga programa sa serbisyo, ay nagbigay sa amin ng malaking tulong kapag kumukuhanan ng larawan ng sampu-sampung libong mga bituin.

Nasa kamay ako ng Russian Fund of Fundamental Doslidzhen, na ang mga gawad ay ibinigay ko (95-02-05781, 97-02-17163,00-02-16584), para sa suportang pampinansyal ng walong taon, na pinapayagan akong upang gastusin nang mas mahusay ang donasyon.

Listahan ng panitikan ng panitikan ng disertasyonal Doctor of Physics and Mathematics Tikhonov, Mykola Oleksandrovich 2002 oras

1. Hubble E. Isang libo siyam na raan dalawampu't siyam na Proc. Nat. Acad. Si sci. 15, 168

2. Baade W. 1940 Chotiri ApJ 100, 137

3. Baade W. +1963 sa Evolution of Stars at Galaxies, ed. C. Payne-Gaposchkin, (Cambridge: MIT Press)

4. Sandage A. 1 971 sa Nuclei of Galaxies, ed. ni D.J.K. O "Connel, (Amsterdam, North Holland) 601

5. Jacoby G.H., Sangay 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. Libu-libo Siyam Daan Pung pu't Chotiri Ann. Rev. Si Astr. Aph. 2, 247.7. de Jager K. 1984 Zirki ng pinakamahusay na visnosti Svit, Moscow.

7. Gibson B.K., Stetson R.V., Freedman W.L., Mould 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. Isang libo't siyam na raan at limampu't limang ApJ292, 9012. van den Bergh S. 1986, sa Galaxy Distances at Deviations mula sa Universal Expansion, ed. ni B.F.Madore at R.B.TuUy, NATO ASI Series 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. labing siyam na raan at siyamnaput isang PASP 103, 93321. Gould A. 1994 AAJ426, 542

16. Feast M. 1998 MNRAS 293L, 27

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

18. Dapat 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. 1 999 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. Si 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. labing siyam na raan at siyamnapu't isang 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. labing siyam na raan at siyamnapung 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. Libu't siyam na raan at siyamnapung chotiri MNRAS 271, 530

56. Makarova L., Karachentsev I., Takolo L. et al. 1998 A & A 128, 459

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

58. Tikhonov N., Karachentsev I., Bilkina V., Sharina M. 1990 A & A Trans 1, 269

59. Georgiev C, 1996. Disertasyon ng Doctoral Nizhniy Arkhiz, SAO RAS 72] Karachentsev L, Kopylov A., Kopylova F. 1 994 Bull. SAO 38, 5

60. Kelson D., Uingworth G. et al. 1996 ApJ 463, 26

61. Saha A., Sandage A., et al. 1996ApJS 107, 693

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

63. Holoniv P. 1 985 Pagbili ng mga kalakal. Svit, Moscow

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. 1939 AJ 109, 1645

68. Velorosova T., Merman., Sosnina M. Libu't siyam na raan pitumpu't limang Izv. RAO 193, 175 82] Tikhonov N. 1 983 Povidoml. WAT 39, 40

69. Ziener R. Thousand Nine Hundred Seventy Nine Astron. Nachr. 300, 127

70. Tikhonov N., Georgiev T., Bilkina B. libo siyam na raan at siyamnaput isang poví. 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. libong siyam na raan at siyamnapu't dalawa AJ 104, 340

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

73. Georgiev Ts.B. 1990 Astrofiz. Na-isyu (Izv.SAO) 30, 127

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

75. Tikhonov N., Makarova L. isang libo siyam na raan at siyamnaput anim na Astr. Nachr. 317, 179

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

77. Stetson P. 1 993 Manual ng Gumagamit para sa SHORYAOT I (Victoria: Dominion Astrophys. Obs.)

78. Drozdovskiy I. Disertasyon ng Kandidato noong 1999, St. Petersburg State University, St. Petersburg

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

80. Sharina M., Karachentsev I., Tikhonov I., Sheets sa AZ, 1997.23, 430

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

82. Karachentsev I. libo siyam na raan at siyamnapu't tatlong Preprint CAO 100, 1

83. Tolstoy E. 2001 Lokal na Grupo sa Microlensing 2000: Isang Bagong Panahon ng Microlensing Astrophysics, Cape Town, ASP Conf. Ser eds. Si J.W. Menzies at P.D. Sackett

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

85. Hunter D. 2001 ApJ 559, 225

86. Karachentseva V. Libu-libo Siyam na Daang Pitumpung Shest Povidoml. GAG 18, 42

87. Aparicio A., Gall art K., Bertelli G. labing siyamnapu't siyam na 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. et al. 1 993 AJ 105, 894

90. Lee M., Aparicio A., Tikhonov N. et al. 1 999 AJ 118, 853

91. Armandroff T. et al. +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. et al. Isang libo siyam na raan at limampu't anim na AJ 93, 808

96. Georgiev Ts., Bilkina V., Tikhonov N. Isang libo siyam na raan at siyam na pu't dalawa A & A 95, 581

97. Georgiev Ts. V., Tikhonov N.A., Karachentsev I.D., Bilkina B.I. Isang libo siyam na raan at siyam na pu't isang A & AS 89, 529

98. Karachentsev ID., Tikhonov N.A. Georgiev Ts.B., Bilkina B.I. Labing siyam na raan siyamnapu't isang A & AS 91, 503

99. Freedman W., Hughes S. et al. 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://nedsite

102. Aloisi A., Clampin M., et al. 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., et al. 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., et al. 1998 A & A 133, 181

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

110. Makarov D. 2001 Disertasyon ng Kandidato

111. Freedman W., Madore B. et al. 1994 Kalikasan 371, 757

112. Ferrarese L., Freedman W. et al. 1996 ApJ4Q4 568

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

114. Fouque P., Solanes J. et al. 2001 Preprint ESO, tatlumpu't isang tatlumpu at isang tatlumpu at isang

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

116. Aaronson M., Huchra J., Mould J. at al. Libu't siyam na raang pagtimbang ng dalawang ApJ 258, 64

117. BingeUi B., Sandage A., Tammann G. 1995 AJ 90, 1681157. Reaves G. isang libo siyam na raan at limampu't anim na AIJai, 69

118. Tolstoy E., Saha A. et al. 1 995 AJ 109, 579

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

120. Shanks T., Tanvir N. et al. 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. labing siyam na raan at siyamnapung haba ang ApJ495, 115

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

125. Ferrarese L., Gibson B., Kelson D. et al. +1999 astroph / 9909134

126. Saha A., Sandage A. et al. 2001 ApJ562, 314

127. Tikhonov H., Galazutdinova 0., Drozdovskiy I., 2000. Astrophysics 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. et al. 1996 ApJ470, 1180. Pierce M. 1994 ApJ430, 53

134. Holzman J.A. , Hester J. J., Casertano S. et al. 1995 PASP 107, 156

135. CiarduUo R., Jacjby J., Harris W. Isang libo siyam na raan at siyam na pu't isa ApJ383, 487 183] Ferrarese L., Mold J. et al. 2000 ApJ529, 745

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

137. Neistein E., Maoz D. labing siyam na siyamnapu't siyam na 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. et al. 1996 AJ 112, 2596

141. Aparicio A., Gallart C. et al. 1996 Mem.S.A. Ito 67, 4

142. Holtsman J., Gallagher A. et al. 1 999 AJ 118, 2262

143 Sandage A. Hubble Atlas ng Galaxies Washington 193. de Vaucouleurs G. +1959 Handb. Physik 53, 295194. van den Bergh S. 1960 Publ. Ang obs. Dunlap 11, 6

144. Morgan W. 1958 PASP 70, 364

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

146. Pushe D., Westphahl D., et al. Isang libo siyam na raan at siyam na pu't dalawa 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 sa Dwarf Galaxies ed. nina Meylan G. at Prugniel P. 197

150. Bosma A. libo at siyam na raan at limampu't isang R J 86, 1791

151. Skrutskie M. 1987 Ph.D. Unibersidad ng Cornell

152. Bergstrom J. 1990 Ph.D. Unibersidad ng Minnesota

153. Heller A., ​​Brosch N., et al. 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. et al. Isang libo siyam na raan at siyamnaput anim na Catalog ng Principal Galaxies PRC-ROM

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

158. Swater R. 1999 Ph.D. Rijksuniversiteit, Groningen

159. Tikhonov N. 1998. sa IAU Symp. 192, Ang Stellar Nilalaman ng Lokal na Mga Galaxies ng Grupo, ed. Whitelock P., at Cannon R., 15.

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

161. Minniti D., Zijlstra A., Alonso V. labing siyam na raan at siyam na pu't siyam na AJ 117, 881

162. Lynds R, Tolstoy E et al. 1998 AJ 116, 146

163. Drozdovsky I., Schulte-Ladbeck R. et al. 2001 ApJL 551, 135

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

165. Lequeux J., Combes F. et al. 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 Disertasyon ng kandidato 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 sa LAU Symp. 192, The Stellar Content of Group Galaxies, ed. Whitelock P., at Cannon R., 27

172. Fig. 1: Mga palatandaan ng mga galaxy sa biniling Divi, na naibigay namin sa BTA. Upang mailarawan ang istraktura ng mga galaxy, isang median na pagsala ng mga imahe ay natupad143

173. Fig. 3: Mga palatandaan ng mga kalawakan sa pangkat ng KCC1023, naibigay sa BTA at H8T (pagtatapos)

Sa paggalang, ipinakita sa pagkain ng mga pang-agham na teksto ng pagsasabog para sa pagkilala at pagkilala sa karagdagang pagsasabog ng mga orihinal na teksto ng disertasyon (OCR). Sa pagtatapos ng araw, maaari silang maghiganti, na nakatali sa mga hindi kumpletong algorithm para sa pagtatasa. Ang mga PDF file ng disertasyon at abstract, na naihatid, ay walang mga kapatawaran.

  • 5. Pang-araw-araw na pambalot ng makalangit na globo sa iba't ibang mga latitude, ang koneksyon dito. Dobovy Rukh Sontsya. Pagbabago ng mga panahon at mga thermal sinturon.
  • 6. Ang pangunahing mga formula ng spherical trigonometry. Parallactic trikutnik at pagbabago ng mga coordinate.
  • 7. Bituin, sanggunian at gitnang oras na inaantok. Komunikasyon ng oras. Rivnyannya oras.
  • 8.System sa oras: Mistseve, nagpapaliwanag, lahat-mahalaga, mga oras ng maternity at ephemeris.
  • 9. Kalendaryo. Uri ng mga kalendaryo. Kasaysayan ng kasalukuyang kalendaryo. Yulian araw.
  • 10. Reaksyon.
  • 11. Pang-araw-araw at rіchna pagkaligalig.
  • 12. Pang-araw-araw, araw-araw at viral na paralax light.
  • 13. Pagtukoy ng mga distansya sa astronomiya, mga linear na pagbabago sa inaantok na sistema.
  • 14. Sariling pagpapakilala ng zirok.
  • 15. Lunar-inaantok at planetary precession; nutats_ya
  • 16. Ang kawalan ng katiyakan sa balot ng Daigdig; ang pagbagsak ng mga poste ng Daigdig. Latitude ng serbisyo.
  • 17. Sukatin ang oras. Pagwawasto ng taon at taon ng taon. Serbisyo para sa isang oras.
  • 18. Mga pamamaraan para sa pagtatalaga ng mga tampok na pangheograpiya.
  • 19. Mga pamamaraan para sa pagtukoy ng heyograpikong latitude ng mundo.
  • 20. Paraan ng pagtatalaga ng mga coordinate at posisyon ng mga bituin ( і ).
  • 21. Ang pagkalkula ng sandali sa oras at sa azimuth ng pagbaba at paglapit ay ipinakita.
  • 24. Law Kepler. Pangatlong (paglilinaw) ng batas ni Kepler.
  • 26. Ang gawain ay tatlo at higit pa. Okremiy vypadok zachachі tatlong til (mga punto ng aklatan ng Lagrange)
  • 27. Pag-unawa sa kapangyarihan. Ang tigas ng sistema ng pagtulog.
  • 1. Maunawaan ang tungkol sa mga puwersang oburyuє.
  • 28. OrbitaLuni.
  • 29. Magpapatuloy
  • 30. Mga paggalaw ng aparatong pangkalawakan. Tatlong cosmic shorts.
  • 31. PhaziLuni.
  • 32. Sunny Months Blackout. Bale ang nastannya blackout. Saros.
  • 33. Mga libratsііLuni.
  • 34.Spectrelektromagnitnogo viprominuvannya, pagsulong sa astrophysics. Transparency ng kapaligiran ng Earth.
  • 35. Mga mekanismo para sa pagtataguyod ng mga bagay sa kalawakan sa mas mababang mga saklaw ng spectrum. Mga uri ng Spectrum: linya ng spectrum, hindi nagagambala na spectrum, recombinant viprominuvannya.
  • 36 Astrophotometer. Laki ng Zoryana (visual at potograpiya).
  • 37 Ang kapangyarihan ng katanyagan at ang mga pangunahing kaalaman ng pagsusuri ng parang multo: ang mga batas ng Planck, Rayleigh-Jeans, Stefan-Boltzmann, Wien.
  • 38 Doppler exchange. Batas ni Doppler.
  • 39 Pamamaraan sa pagsukat ng temperatura. Makita maunawaan ang temperatura.
  • 40. Paraan at pangunahing mga resulta ng pagbuo ng Earth. Geoid.
  • 41 Panloob na Budova Earth.
  • 42. Kapaligiran ng Daigdig
  • 43. Magnetofirter ng daigdig
  • 44. Pangkalahatang mga pananaw tungkol sa Sonyachnu system at sa doslіdzhen
  • 45. Pisikal na tauhang Misyatsya
  • 46. ​​Mga Planeta ng Pangkat ng Daigdig
  • 47. Mga planeta ng giganti - ich satellite
  • 48. Maliit na planeta ng asteroid
  • 50. Pangunahing katangiang pisikal ng Sontsya.
  • 51. Spectrum at Chemistry Warehouse Sontsya. Inaantok na post_yna.
  • 52. Panloob na Budova Sontsya
  • 53. Photosfer. Chromosfir. Korona. Granulation at convective zone
  • 54 Aktibong pag-iilaw sa isang nakakaantok na kapaligiran. Inaantok na sentro ng aktibidad.
  • 55. Evolution Song
  • 57. Ganap na halaga at kagaanan ng zoryana.
  • 58. Hertzsprung-Russell diagram ng spectrum-lumiwanag
  • 59. Pangyayari sa radius - gaan - masa
  • 60. Mga modelo ng Budov at Zirok. Budova virodilized zirok (puting mga dwarf at neutron zirki). Itim na Diri.
  • 61. Ang mga pangunahing yugto ng ebolusyon ng mga bituin. Planeta nebulae.
  • 62. Maramihang at nababago na mga bituin (maraming, visual-sub-star, spectral-sub-star, hindi nakikitang mga kasama ng mga bituin, nagdidilim-sub-bituin). Mga Tampok ng Budov at Tisny Sistema ng Kahalili.
  • 64. Mga pamamaraan ng viznachennya visa sa mga bituin. Endformbeginningform
  • 65. Pamamahagi ng mga bituin sa Galaxy. Bumili. Zagalna Budova ng Galaxy.
  • 66. Ang lawak ng paggalaw ng mga bituin. Ang pambalot ng Galaxy.
  • 68. Pag-uuri ng mga kalawakan.
  • 69. Kahulugan ng mga lugar sa mga kalawakan. Batas ni Hubble. Chervone zm_shennya sa spektra ng mga kalawakan.
  • 65. Pamamahagi ng mga bituin sa Galaxy. Bumili. Zagalna Budova ng Galaxy.

    Ang pagtatapos ng form, ang simula ng form Ang kaalaman ng bisita sa edad ay nagbibigay-daan sa amin upang pumunta sa vivchion ng paglago sa kalakhan, at din, sa istraktura ng Galaxy. Upang makilala ang bilang ng mga bituin sa mga malalayong bahagi ng Galaxy, upang ipakilala ang isang pag-unawa sa zoryannoy schіlnosti, na kahalintulad sa pag-unawa sa konsentrasyon ng mga molekula. Ang isang zoryannoy schilnistyu ay tinatawag na isang bilang ng mga bituin, na matatagpuan sa parehong puwang. Para sa isang dami, tiyaking tatanggapin ang 1 cubic parsec. Sa labas ng Sontsya, ang mga espiritu ay naging malapit sa 0.12 na mga bituin bawat cubic parsec, sa madaling salita, sa balat sa gitna ng pag-atake obsyag ponad 8 ps 3; Ang average na oras sa pagitan ng mga bituin ay malapit sa 2 ps. Upang malaman mo kung paano baguhin ang ningning sa iba't ibang direksyon, ang bilang ng mga bituin sa parehong lugar (halimbawa, sa pamamagitan ng 1 square degree) sa kalangitan ng taglamig.

    Una, ang pagtapon ng iyong sarili sa mga mata gamit ang mga naturang pidrakhunks, ay napakahusay na mas malakas kaysa sa konsentrasyon ng zerok sa mundo na malapit sa ulap ng Chumatsky Shlyakhu, ang gitnang linya na magse-set up ng isang mahusay na colo sa kalangitan. Ang Navpaki, sa mundo na malapit sa poste ng stake, ang konsentrasyon ng zirok ay mabilis na nagbabago. Isang buong katotohanan na sa pagtatapos ng ika-18 siglo. na pinapayagan ang V. Herschel na lumikha ng tamang pattern tungkol sa mga na ang aming sistema ng bukang-liwayway ay magpapalawak ng hugis nito, at ang Sonce ay maaaring ilipat hindi malayo mula sa lugar ng pagbubuo ng simetrya. sa gitna ng sektor ng kultura, na ang radius ay dapat magsimula sa pormula

    mag-log r m = 1 + 0.2 (m * M)

    ang pagtatapos ng form ang simula ng form Upang makilala, sa isang naibigay na lugar, may puwang para sa maliwanag na mga luminidad, upang ipakilala ang pagpapaandar ng luminosity j (M), na ipapakita, bilang isang bahagi ng labas-ng- ang saklaw na bilang ng mga zeroks ay maaaring bigyan ng halaga ng ganap na zorya + na lakas, sabihin

    pagtatapos ng form simula ng form Cluster ng mga galaxies - gravitational-linking system mga kalawakan, Isa sa pinakamalaking istraktura sa sa lahat... Palakihin ang iyong koleksyon ng mga galaxy na maaari mong maabot ang 10 8 magaan na bato.

    Ang pagbili ay matalinong nahahati sa dalawang uri:

    regular - pagbili ng tamang mga spherical na hugis, kung saan mayroong hugis-galaksi na mga kalawakan, Na may isang malinaw na hubog na gitnang bahagi. Sa mga sentro ng tulad ng isang koleksyon ng mga naglalakihang mga galaxy ng elepante. Regular na puwitan ng stock - ang pagbili ng Volossya Veronika.

    Hindi regular - isang pagbili nang walang form sa pag-awit, para sa isang bilang ng mga kalawakan na maging regular. Sa biniling form, na-reload ang mga ito mga spiral galaxy... puwit - bumili ng Divi.

    Ang mga pagbili ng masa ay nag-iiba mula 10 13 hanggang 10 15 mas Sontsya.

    budova galaxy

    Ang Rose in the Galaxy ay may dalawang magkaibang mga tampok: sa unang lugar, kahit na mas malapit ang konsentrasyon ng mga bituin sa galactic area, at sa ibang paraan, mayroong isang mahusay na konsentrasyon sa gitna ng Galaxy. Kaya, kung sa labas ng Sontsya, sa isang disk, ang isang zirka ay nahuhulog sa 16 cubic parsecs, pagkatapos ay sa gitna ng Galaxy sa isang cubic parsec 10,000 zerks ang kinuha. Sa lugar ng Galaxy, ang nadagdagang konsentrasyon ng mga spark ay nadagdagan din ng konsentrasyon ng lagari at gas.

    Laki ng Galaxy: - ang diameter ng Galaxy disk ay malapit sa 30 kpc (100,000 light rock), - ang rehiyon ay malapit sa 1000 light rock.

    Sa pagtatapos ng araw, lumilipat sila nang malayo mula sa nucleus ng Galaxy - sa halos 8 kpc (mga 26,000 light rocket).

    Ang gitna ng Galaxy ay matatagpuan sa suzir'i Striltsya di ba? = 17h46,1m,? = -28 ° 51 '.

    Ang galaxy ay natitiklop sa isang disk, isang halo at isang korona. Ang gitnang, pinaka-compact na rehiyon ng Galaxy ay tinatawag na nucleus. Sa nucleus ng temporal area mayroong isang konsentrasyon ng mga mikrobyo: sa cutaneous cubic parsec mayroong libu-libong mga mikrobyo. Si Yakbi ay nanirahan sa planeta nang ang mga bituin ay malapit sa nucleus ng Galaxy, pagkatapos ay dose-dosenang mga bituin ang makikita sa kalangitan, ayon sa kalidad ng mga bituin. Sa gitna ng Galaxy, isang napakalaking itim na sarili ang naililipat. Malapit sa rehiyon ng singsing ng galactic disk (3-7 kpc), ang antas ng buong pagsasalita ng molekula ng gitnang gitna ay mas laganap; mayroong ang pinakamalaking bilang ng mga pulsar, isang labis na sobrang bago at over-the-counter na mga makabagong ideya. Nakita namin ang katanyagan ng mga gitnang rehiyon ng Galaxy, mas madalas mula sa amin, na may mga bola ng materyal na luwad.

    Ang kalawakan ay upang maghiganti sa dalawang pangunahing mga subsystem (dalawang bahagi), isang kontribusyon sa kabuuan at gravitationally na nag-uugnay sa isa sa isa. Ang una ay tinatawag na spherical - isang halo, ang mga bituin ay tumutok sa gitna ng kalawakan, at ang lakas ng pagsasalita, mula sa gitna ng kalawakan, upang mabilis na mahulog mula sa lahat ng direksyon. Ang gitnang, pinakaprotektibong bahagi ng halo sa loob ng libu-libong mga kulay na maliliit na bato patungo sa gitna ng Galaxy ay tinatawag na umbok. Ang isa pang pidsystem ay isang kumpletong disk drive. Ang alak ay isang yak bi dalawang kulungan ng mga gilid ng lalagyan. Sa disk, ang konsentrasyon ng mga bituin ay mas mataas nang mas mataas, mas mababa sa halo. Ang mga bituin sa gitna ng disk ay bumagsak sa mga pabilog na landas na malapit sa gitna ng Galaxy. Sa disc ng bukang-liwayway sa pagitan ng mga manggas ng gulugod, ang Sontse ay isinusuot.

    Ang mga bituin ng boule galactic disk ay pinangalanan na mga populasyon ng uri I, at ang mga bituin ng halo ay tinatawag na mga populasyon ng uri II. Hanggang sa disk, ang flat warehouse ng Galaxy, ang mga sulyap ng maagang klase ng spectral na O at B, ang mga sulyap ng lumalaking mga stock, ang madilim na saw-nebulae ay nakikita. Ang halos, navpaki, warehouse, na natuklasan sa mga unang yugto ng ebolusyon ng Galaxy: ang mga sulyap sa koleksyon, ang mga sulyap sa uri ng RR Liri. Ang mga bintana ng flat warehouse sa konteksto ng mga bituin ng spherical warehouse ay dinisenyo na may maraming bilang ng mga mahahalagang elemento. Ang populasyon ng spherical warehouse perevischuє 12 bilyong rockiv. Inaanyayahan ka ng Yogo na sakupin mismo ang kalawakan.

    Sa halo, ang disc ay nakabalot tulad ng isang shvid. Ang bilis ng pambalot ng disc ay hindi pareho sa kabilang panig ng gitna. Ang masa ng disc ay tinatayang nasa 150 milliard M. Ang disc ay naglalaman ng mga manggas ng gulugod (manggas). Ang mga batang nagsisimula at nasa kalagitnaan ng pagbuo ng mga manggas, sa pangunahing, manggas ng bridle.

    Ang disk at ang pre-colossal halo ay hangganan sa korona. Sa oras na ito, mahalagang basagin ang korona ng Galaxy ng 10 beses na higit sa laki ng disk.

    de H ¾ post_yna Hubble. Sa palakasan (6.12) V swung sa km / s, a r ¾ v Mps.

    Pangalanan ko ang batas Batas ni Hubble . Postyna Hubble sa oras ng Denmark, maghanda ka H = 72 km / (s ∙ Mpc).

    Pinapayagan ng batas ng Hubbleє na pag-usapan ang tungkol sa mga Palawakin ang Vsesvit... Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang aming Galaxy ay ang sentro, mula saan at saan ito pinalawak. Sa anumang punto, magagawa ng Vsesvit na iwaksi ang parehong larawan: ang lahat ng mga kalawakan ay maaaring pulang kamay, katimbang sa kanila. Iyon ay isang bagay na sasabihin, kung paano ang puwang mismo ay lumalawak. Tse, natural, katalinuhan sa isip: mga kalawakan, bituin, planeta at hindi namin pinalawak ang mundo kasama mo.

    Alam ang magnitude ng pulang ssuvu, halimbawa, para sa isang kalawakan, maaari tayong maging may kawastuhan at kahalagahan dito, upang ipaliwanag ang vikoristovuyuyu para sa Doppler effect (6.3) at sa batas ni Hubble. Para sa z ³ 0.1, ang formula ng Doppler ay hindi pa wasto. Sa mga ganitong kaso, ang formula ay batay sa espesyal na teorya ng bisa:

    . (6.13)

    Ang mga galaxy ay medyo nag-iisa. Ang pangalan ng mga galaxy ay itatayo sa maliliit na grupo, upang makapaghiganti sa isang dosenang miyembro, madalas na magkaisa sa isang malaking pagbili ng daan-daang at libu-libong mga kalawakan. Ang aming Galaxy upang ipasok ang warehouse kaya tinawag misce group, Kasama rito ang tatlong higanteng mga spiral galaxy (ang aming Galaxy, ang Andromeda nebula at ang galaxy sa Trikutnik), pati na rin ang isang dosenang dwarf elephantine at iregular na mga galaxy, ang pinakamahalaga dito ay ang CTV mega . Mabaho hindi regularі regular pagbili Ang mga hindi regular na pagbili ay wala sa tamang hugis at maaaring hindi wastong hugis. Ang mga galaxy ay nakakalat kasama ng Magellanic Hmari.

    Sa kalagitnaan ng araw, ang koleksyon ng mga galas sa kanila ay mahinang nakatuon sa gitna. Sa tulong ng isang napakalaking pagbili ng tingi, maaari mong ihatid ang pinakamalapit na pagbili ng mga kalawakan sa amin sa suzir'i Divi. Para sa ilang mga pautang, humigit-kumulang na 120 sq. mga degree at paghihiganti ng ilang libong pinakamahalagang mga galaksiya sa gulugod. Lumapit sa gitna ng pagbili upang maging malapit sa 15 Mps.

    Regular na pagbili ng mas malaking mga compact at symmetric galaxy. Ang mga segment ng Їx ay dapat na nakatuon sa gitna. Sa tulong ng spherical buying є pagbili ng mga galaxy sa rehiyon ng Voloss Veronika, maaari tayong maghiganti sa mas maraming masaganang mga elektronikong mala-galaxy at linse. Halos 30,000 mga kalawakan na mahigit sa 19 na lakas ng photographic zorya ang matatagpuan. Lumapit sa gitna ng tindahan at makalapit sa 100 Mps.



    Sa mga biniling kalakal, upang makapaghiganti sa maraming bilang ng mga kalawakan, upang maghilom ng mahigpit na nakaunat dzherel X-ray vipromynuvannya.

    Є Isumite upang igalang, na ang pagbili ng mga kalawakan sa iyong sariling bahay ay kinakabahan din. Ito ay kapaki-pakinabang para sa nakaraang dekada, para sa pagbili sa amin at sa pangkat ng mga galaxy na iparamdam sa amin na isang kamangha-manghang sistema - supergalactic abo Mistseve nadskupchennya. Ang mga labas ng kalawakan ay sabay, mabut, tumutok sa isang malaking lugar, dahil posible na pangalanan ang ekwador na lugar ng supergalactic. Tingnan lamang ang pagbili ng mga galaxy sa gitna ng tulad ng isang higanteng sistema. Bumili sa Volossi ng Veronika є ang sentro ng pinakamalaki, kasalukuyang pagbili.

    Tawag sa akin ng bahagi ng Vsesvita Metagalaxy ... Ang Metagalaxy ay binuo upang suportahan ang mga elemento ng istruktura: mga kalawakan, bituin, overhead, quasar, atbp. Ang paglago ng Metagalaxy ay napapaligiran ng aming mga kakayahan, at sa oras na ito ay tatagalin namin ito ng 10 26 m.

    Ang Bagatorial Doslidzhennya Metagalaxies ay nakakita ng dalawang pangunahing awtoridad, warehouse pangunahing postulate ng cosmological:

    1. Ang Metagalaxy ay isang panig at isotropic sa magagaling na pagdiriwang.

    2. Ang Metagalaxy ay hindi nakatigil.

    Ang aming maliit na sulyap sa akin ay marahil mula sa isang maikling talakayan ng mapait na kampo ng Vsesvit (mas tiyak, upang itaguyod ang bahagi).

    1.2.1. Pagkakapareho at isotropy

    Sa isang malaking sukat, ang isang bahagi ng isang panig at isotropiko, isang panig at isotropiko, ay nakikita ng Lahat. Ang laki ng pinakamalaking istraktura sa Vsesviti - superclusters ng mga kalawakan at higanteng "voids" (voids) - umabot sa sampu-sampung megaparsecs). Ang lahat ng mga rehiyon ng Allsvita na may sukat na 100 Mpc at isang malaking pagtingin sa lahat ay pareho (pagkakapareho), na may isang buong pagtingin sa direkta ng Allsvit ay nemaє (isotropy). At ang mga katotohanan ng kasalukuyang taon ay inaasahan na maitatag bilang isang resulta ng malalaking sulyap, kung saan daan-daang libong mga kalawakan ang napansin.

    Ang mga superclusters vidomo monad 20. Misce group ay pumasok sa storehouse sa ibabaw ng sentro ng pagbili sa biniling Divi. Ang laki ng pagbili ay malapit sa 40 Mpc, at ang pagbili ng Divi ay nagsasama rin ng pagbili mula sa suzir'iv Gidra at Centaurus. Ang pinakamahusay na mga istraktura ay mas "mahimulmol": ang kasaganaan ng mga kalawakan sa kanila ay 2 beses na mas mataas kaysa sa average. Mayroong daan-daang mga megaparsec sa gitna ng nakakasakit na nadkupchennya, roztashovany sa Suzir'i Volossya Veronika.

    Sa araw na ito, ginagawa ang isang robot upang lumikha ng pinakamalaking listahan ng mga kalawakan at quasars - ang katalogo ng SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Ang batayan ay batay sa data, na ibinigay bilang isang tulong sa 2.5-meter teleskopyo, na binuo nang sabay-sabay sa 5 frequency band (hanggang sa $ \ lambda = 3800-9200 A $, ang nakikitang saklaw) sa spectrum na 640 mga bagay Sa isang solong teleskopyo, ang posisyon ay inilipat at ang halaga ng higit sa 200 milyong mga bagay sa astronomiya at ang bilang ng mga kalawakan hanggang sa $ 10 ^ 6 $ at higit sa $ 10 ^ 5 $ quasars ay nailipat. Ang bagong zone ng pag-iingat ay bumagsak ng isang-kapat ng makalangit na globo. Sa araw na ito, ang isang malaking bahagi ng pang-eksperimentong pagkilala ay na-scrape, na pinapayagan ang spectrum na malapit sa 675 yew. Mga Galaxies at higit sa 90 yew. Quasar_v. Ang mga resulta ay inilalarawan sa Fig. 1.1, de promulgated maagang data ng SDSS: posisyon 40 yew. Galaxies i 4 yew. Mga quasars, na lumilitaw sa isang makalangit na globo na may sukat na 500 square degree. Sa gayon, ang pagbili ng mga galaxy at walang laman, isotropy at pagkakapareho ng buong mundo ay maaaring maipakita sa kaliskis ng pagkakasunud-sunod ng 100 Mpc at higit pa. Ang kulay ng punto ay ang uri ng bagay. Ang pangingibabaw ng ganitong uri ng chi ay pumuti, tila, ng mga proseso ng pag-iilaw at pag-unlad ng mga istraktura - ang kawalaan ng simetrya ng oras, at hindi ng kaluwagan.

    Malinaw, mula sa 1.5 CPK, sa simula ng isang magkasya mayroong isang maximum sa mga kulay-rosas na elepante na kalawakan (pulang mga tuldok sa Larawan 1.1), ang ilaw ng mga taon sa Earth ay malapit sa 5 bilyong mga bato. Ang Todi Vsesvit buv іnshy (halimbawa, ang system ng Sonyachnoy ay hindi pa nai-boot).

    Ang Tsya Timchasova Evolution ay lumalaki sa isang mahusay na malawak na sukat. Ang isa pang dahilan para sa pagpipilian ay ang pagkakaroon ng pag-iingat sa muling pagsasaayos ng mga pag-aayos ng threshold ng pagiging sensitibo: sa mga dakilang lungsod, ang mga maliliwanag na bagay lamang ang itinayong muli, at ang mga pinaka hindi komportable ay unti-unting napapabuti ang ilaw.

    Maliit. 1.1. Malawak na rosas ng mga galaxy at quasar para sa data ng SDSS. Ang mga berdeng speck ay ang kahulugan ng lahat ng mga kalawakan (sa maliit na grotto na ito) mula sa kasiyahan ng deyak. Ang mga pulang puntos ay magbibigay ng mga kalawakan ng pinakadakilang ningning mula sa lahat ng mga malalayong mangangalakal, upang maabot nila ang parehong populasyon; sa sistemang sumusuporta, ang spectrum ng mga kapalit sa rehiyon ng chervona ay makikita sa mga primordial galaxies. Ipinapakita ng mga itim at asul na tuldok ang pag-roset ng labis na quarars. Parameter h tinatayang 0.7

    1.2.1. pagpapalawak

    Lahat ng paraan upang mapalawak: ang mga kalawakan ay lumalabas ng isa sa isa Sa makasagisag, tila, maluwang, nagiging isang panig at isotropic, lumalawak, bilang isang resulta kung saan lumilitaw na lumago ang lahat.

    Upang ilarawan ang pagpapalawak, ipakilala ang isang pag-unawa sa scale factor na $ a (t) $, na tumatagal ng higit sa isang oras. Tingnan ang lahat ng dalawang piraso ng puwang ng dalawang magkakahiwalay na bagay sa lahat ng proporsyonal na $ a (t) $, at ang bilang ng mga maliit na butil ay nagbabago bilang $ ^ (- 3) $. Ang rate ng pagpapalawak sa Vsesvit, upang ang rate ng pagpapalawak sa istasyon bawat oras ay nailalarawan sa pamamagitan ng parameter ng Hubble na $$ H (t) = \ frac (\ tuldok (a) (t)) (a (t)) $ $

    Ang parameter ng Hubble ay lipas sa loob ng isang oras; para sa halagang yogo bitch zastosovuєmo, yak zvychay, halagang $ H_0 $.

    Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Vsesvita, ang foton na pinaputok sa malayong nakaraan ay lalago. Yak at lahat ng mga emerhensiya, hanggang sa ang edad ng paglaki ay lumalaki nang proporsyonal sa $ a (t). $ Bilang isang resulta, nakikita ng photon ang pagbabago ng chervone. Ang Kilkis reddenny z ay nakatali sa data ng poton sa oras ng paglabas at sa oras ng paghabol sa $$ \ frac (\ lambda_ (abs)) (\ lambda_ (em)) = 1 + z, \, \, \ , \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.3) $$ de $ _ (abs) $ ay isang tawag, $ _ (em) $ ay isang tawag .

    Hindi nakakagulat, sulit na humiga ito dahil sa ang katunayan na kung ang photon ay may mga pangitain (ito ay vazayuchi, magandang pumunta sa Earth ngayon), ito ay dahil sa magiging pagitan ng Earth at Earth. Ang Viglyad ay isang di-average na halaga: sa sandali ng vyprominuvannya, nagsisimula ang isang pisikal na proseso (halimbawa, ang proseso ng isang photon, kapag lumipas ang isang atom, nagsisimula akong pumunta sa base), at $ abs. Sa naturang ranggo, na natukoy ang hanay ng mga linya ng vipuskannya (o paghabol) at nahanap ang amoy ng pagbabago sa pulang rehiyon ng spectrum, posible na baguhin ang pulang kulay ng dzherela.

    Talagang, ang pagkakakilanlan ay ipinakita kaagad sa mga linya na pinaka-katangian ng mga bagay ng ganyang uri (div. Larawan 1.2). Tulad ng sa spectrum ng kaalaman ng linya ng panlilinlang (ang mga dips, tulad ng sa specra sa Larawan 1.2), nangangahulugan ito, na kung saan ay ang dahilan, kung saan ang kaso ay dapat magkaroon ng isang pulang bandila, isang pagbabago sa pagitan ng isang dzherel vyprominuvannya ( halimbawa, isang Claying sa mga atom at ions (na may kaunti pang isotropic radiation), na humantong sa paglubog sa spectrum ng intensities ng vyprominuvannya nang direkta sa sposter). Tulad ng sa spectrum ng paglitaw ng linya ng viprominuvannya (mga taluktok sa spectrum), kung gayon ang object mismo ay viprominuvach.

    Maliit. 1.2. Mga linya sa eksibisyon ng malalayong mga kalawakan. Ipinapakita ng mga nasa itaas na diagram ang mga resulta ng pagkakaiba-iba ng daloy ng enerhiya mula sa malalayong (z = 2.0841) na mga kalawakan. Ang mga linya ng patayo ay humantong sa pagbuo ng mga linya ng atomic, na ang pagkakakilanlan nito ay pinapayagan para sa lakas ng pagbabago ng kalawakan. Sa spectra ng kalapit na mga kalawakan, ang mga linya ay mas maliwanag. Ang diagram na may spektra ng naturang mga kalawakan, na nakatuon din sa satellite, ang system na may mga mata ng chervony zsuvu, ay ipinakita sa mas mababang maliit

    Para sa $ z \ ll 1 $, ang wastong batas ng Hubble $$ z = H_0 r, \, \, \, z \ ll 1, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.4) $$ de $ r $ - pumunta sa jerel, at $ H_0 $ - kung ang halaga ng parameter ng Hubble ay nawawala. Sa mahusay na z, ang pagkabigo ng hitsura ng pulang zsuvu ay magpapabilis, upang ang ulat ay tatalakayin.

    Ang halaga ng ganap na mga pananaw sa malayong dzherel ay mas mahirap sa kanan. Ang isa sa mga pamamaraan ng paglutas ng problema ay upang mailarawan ang isang stream ng mga photon mula sa isang malayong bagay, na ang kakayahang makita ay maaga ng isang bahay. Ang mga nasabing bagay sa astronomiya ay tinatawag karaniwang mga kandila .

    Ang sistematikong mga kapatawaran sa halagang $ H_0 $ ay hindi mas masahol kaysa sa isang magandang ideya at, marahil, upang matapos ang mahusay. Upang makamit ito, ang lakas ng post-process, na ginawa mismo ni Hubble noong 1929, ay naging 550 km / (s · Mpc). Ang mga modernong pamamaraan ng pagsukat ng parameter ng Hubble ay nagbibigay sa $$ H_0 = 73 _ (- 3) ^ (+ 4) \ frac (km) (c \ cdot Mpc). \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.5) $$

    Ang kahulugan ng tradisyonal na yunit ay malinaw sa anyo ng parameter ng Hubble, tulad ng isang pigura sa (1.5). Ang interpretasyon ng batas ng Hubble (1.4) ay walang muwang sa katotohanan na ang redoubt ay na-encumbered ng radial na pagbagsak ng mga galaxy mula sa Earth na may mga air proporsional sa mga galaxies, $$ v = H_0r, \, \, v \ ll , \, \, \, v \ ll, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.6) $$

    Ang Todi chervoniy zsuv (1.4) ay binibigyang kahulugan bilang ang ibang epekto ng Doppler (para sa $ v \ ll c $, ibig sabihin, $ V \ ll 1 $ sa mga natural na yunit, ang variable ng Doppler ay $ z = v $). Sa link na may parameter na Hubble na $ H_0 $, italaga ang laki [pagganap / hitsura]. Mahahalata na ang interpretasyon ng cosmological wormy substitution sa mga tuntunin ng Doppler effect ay hindi kinakailangan, ngunit sa isang bilang ng mga uri ito ay hindi sapat. Naybilsh nang tama vikoristovuvati spivvidnoshennya (1.4) sa parehong pagtingin, kung saan ito nakasulat. Ang halaga ng $ H_0 $ ay ayon sa kaugalian sa pag-parameter sa nakakasakit na ranggo: $$ H_0 = h \ cdot 100 \ frac (km) (c \ cdot Mpc), ang $$ de h ay isang lakas ng pagkakasunud-sunod ng isa (div. ( 1.5)), $$ h = 0.73 _ (- 0.03) ^ (+ 0.04) $$ Mag-uugnay kami sa mga halagang $ h = 0.7 $ sa mga sumusunod na pagtatantya.

    Maliit. 1.3. Ang Hubble Diagram, na sinenyasan ng pag-iingat sa hinaharap. Ang batas ng Hubble na may parameter na $ H_0 $ = 75 km / (s Ipinapakita ng mga may tuldok na linya ang mga pang-eksperimentong error sa laki ng post-Hubble

    Upang baguhin ang parameter ng Hubble sa kalidad ng karaniwang mga kandila, tradisyonal na vikoristic ng cepheid - ang mga bituin sa taglamig, na ang karunungan ay nakatali ng ranggo sa pag-awit ng gaan. Ang link qiu ay matatagpuan, vivchayuchi tsefeydi sa tulad ng mga compact dawn, halimbawa, sa mga templo ni Magellan. Ang mga oscillation mula sa lahat ng mga sentro ng parehong siksik na pag-iilaw na may isang mataas na antas ng kawastuhan ay maaaring maitugma sa pamamagitan ng pareho, pagtatakda ng ningning ng naturang mga bagay sa kawastuhan ng mga umiiral na mga ningning. Ang panahon ng pag-ikot ng pulso ay maaaring maging hanggang sa pag-decile ng mga dose-dosenang mga dib, para sa isang buong oras ang ilaw ay nagbabago sa isang bilang ng mga beses. Bilang isang resulta, ang pag-iingat ng toro ay na-prompt ng dami ng gaan sa panahon ng pulsations: ano ang mas ilaw, higit sa panahon ng pulsations.

    cepheid - giganty at nadgiganti, na їkh vydt sposterіgati malayo sa mga hangganan ng Galaxy. Ang pagkakaroon ng pinalawak na spectrum ng pangmatagalang cepheides, alam namin ang pulang marka ayon sa pormula (1.3), at hanggang sa makita natin ang oras-oras na ebolusyon, sinisimulan namin ang panahon ng pulso ng kagaan. Dahil sa ang katunayan na ang halaga ng pagkakaiba-iba sa mga tuntunin ng ningning ay maliwanag, kinakailangan upang makalkula ang ganap na halaga ng bagay at upang kalkulahin ito bago ang bagay, na ginagamit upang basahin ang halaga ng parameter ng Hubble para sa pormula ( 1.4). Sa igos Ang 1.3 ay ibinibigay ng isang ranggo ng Hubble diaphragm - ang kasaganaan ng chervony zsuvu mula sa bansa.

    Krym tsefeide, є y іnshi yaskravі ob'єkti, na maaaring magamit bilang karaniwang mga kandila, halimbawa, sa itaas ng bagong uri ng 1a.

    1.2.3. Ang Oras ng Buhay sa Alyansa at Pag-unlad ng Bahagi

    Ang parameter ng Hubble ay para sa maliit na sukat ng $$, kaya ang masuwerteng Vsesvit ay nailalarawan sa sukat ng oras na $$ 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. $$ H_0 ^ (- 1) = \ frac 1h \ cdot 3000 Mpc \ tinatayang 4.3 \ cdot 10 ^ 3 Mpc. $$

    Magaspang, tila ang laki ng Vsesvit ay tataas ng halos 10 bilyong rubles sa isang oras; ang mga galaxy, na makikita sa amin sa layo na malapit sa 3000 Mpc, ay nakatingin sa amin mula sa amin dahil sa kalidad ng ilaw. Sa pamamagitan ng paraan, ang oras na $ H_0 ^ (- 1) $ ay nasa pagkakasunud-sunod ng lakas upang pumunta sa Vsesvit, at ang $ H_0 ^ (- 1) $ lilitaw sa laki ng nakikitang bahagi ng Vsesvit. Lilinawin natin ang anunsyo tungkol sa kasaysayan ng All-Sight at ang pagbuo ng nakikitang bahagi sa mas malayo. Dito, maliwanag na ang prangka ng extrapolation ng Evolution of the All-Sight sa nakaraan (hanggang sa tradisyunal na teoryang klasikal ng vernacularity) ay napansin ang mga sandali ng Great Vibuch, na medyo klasiko ; isang oras lamang ng buhay para sa Vsesvit ay isang buong oras pagkatapos ng sandali ng Great Vibukhu, at ang laki ng nakikitang bahagi (ang laki ng abot-tanaw) ay nakikita, habang ang mga signal ay dumaan sa sandali ng Great Vibukhu, bilang gumuho ang signal dahil sa sobrang pag-vibrate. Sa isang malawak na hanay ng lahat ng Vsesvit, makahulugan na binabago ko ang laki ng abot-tanaw; sa klasikong hindi kilalang teorya ng posibilidad na mabuhay, ang kalawakan ng buong mundo ay maaaring walang katapusan.

    Malaya mula sa cosmological tributes, є mula sa pag-iingat sa ibaba hanggang sa Allsvita $ t_0 $. Ang independiyenteng mga pamamaraan upang makagawa ng hanggang sa malapit sa antas ng $ t_0 \ gtrsim $ 14 bilyong rubles $ = 1.4 \ cdot 10 ^ (10) $.

    Ang isa sa mga pamamaraan, sa tulong ng kung saan ang natitirang pakikipagtalik ay nai-render, ay isang poligamya para sa pagtaas ng bilang ng mga dwarf batay sa kanilang kakayahang makita. Ang mga dwarf ng bili ay mga compact glimpses ng mahusay na iskolar sa masa, sila ay manatili sa Masoy Sontsya, - mayroong isang gawa ng kadiliman bilang isang resulta ng paglamig para sa tulong ng iba. Sa Galaxy, may mga dwarf na bili ng mataas na ningning, gayunpaman, dahil sa mababang ningning, ang bilang ng malalaking dwarf ay mabilis na bumabagsak, at ang taglagas ay hindi nauugnay sa sensitibong aparaturismo. Ang paliwanag ay ang mga dwarf ay hindi pa nakakalamig, kaya't naging madilim sila. Ang isang oras ng paglamig ay posible dahil sa isang makabuluhang balanse ng enerhiya sa panahon ng isang malamig na bituin. Ito ay isang oras ng malamig na panahon - mula sa pinakamatandang mga dwarf - є sa mga nakatira sa ibaba ng buhay na galactic sa loob ng isang oras, at, samakatuwid, sa buong Allworld.

    Sered іnshih metodіv vіdznachimo vivchennya poshirenostі radіoaktivnih elementіv in zemnіy korі ako sa skladі meteoritіv, porіvnyannya evolyutsіynoї krivoї Zirok golovnoї poslіdovnostі sa dіagramі Hertzsprung-Russell ( "svіtnіst - temperatura" ABO "yaskravіst - kolіr") ng poshirenіstyu naystarіshih Zirok in zbіdnenih metal kulovih skupchennyah Zirok ( Ang mga galaxy ay isang istrakturang intragalactic na may diameter na humigit-kumulang 30 pc, na kinabibilangan ng daan-daang libo at isang milyong mga bituin. Ang katagang "itinapon" sa mga astropisiko upang masubaybayan ang lahat ng mga elemento na mahalaga para sa helium.), Ang Vivchennya ay magiging proseso ng pagpapahinga sa maagang pagbili, sa anyo ng lapad ng mainit na gas sa mga pagbili ng mga kalawakan.

    1.2.4. kaluwagan

    Ang pagkakapareho at isotropy kay Vsesvit ay hindi nangangahulugang, tila, ngunit sa sandaling ito ng pag-aayos ng walang kuwenta na puwang ay isang 3-lugar (walang halaga na puwang ng Euclid), ibig sabihin Ang pagkakasunud-sunod ng 3-area, isang panig at isotropic є 3-sphere (positibong maluwang na kurbada) at 3-hyperboloid (negatibong kurbada). Ang pangunahing resulta ng pangangalaga ng natitirang bato ay ang pagtatatag ng katotohanang ang lawak ng kurbada ng All-Union, kung makikita ito mula sa zero, ay maliit. Kailangan nating lumingon ng maraming beses hanggang sa pagtatapos ng araw, tulad ng upang mabuo ito sa isang maliit na antas, sa gayon din para sa lakas ng lungsod, dahil ang pagkilala upang magpatotoo tungkol sa malawak na lugar ng Ang buong mundo. Narito ito upang sabihin na ang resulta ay kinuha mula sa anisotropy ng reaktibo vypromynuvannya at sa mas simpleng istilo na gagawin bago ang radius ng maluwang na kurbada ng lahat ng

    Kapansin-pansin, ang data sa anisotropy ng libangan na vippromise ay pinaliit at sa mga palagay tungkol sa walang gaanong maluwang na topolohiya. Kaya, sa oras ng isang maliit na walang kabuluhang relasyon sa pag-unlad na may isang katangian na pagbabago sa pagkakasunud-sunod ng Hubble sa makalangit na globo, na-promosyon ito sa isang katulad na larawan ng anisotropy ng isang pamamagitang vipromynuvannya - isang spherical retracement ng natitirang pangkat ruku rіznomanittya. Dahil may maliit na puwang, halimbawa, ang topology ng torus, kung gayon ang isang pares ng naturang mga keels na may diametrically na taliwas na mga hibla ay mailalagay sa makalangit na globo. Ang mga nasabing awtoridad ay hindi nagmumula sa kapangyarihan.

    1.2.5. "Heat" Vsesvit

    Ngayon, ang Vsesvit ay puno ng isang gas ng mga di-nakikipag-ugnay na mga litrato - mga reaktibo na viprominuvans, na inililipat namin sa teorya ng Great Vibukhu at umunlad nang eksperimento noong 1964. Ang bilang ng mga nagpapalabas ng mga photon ay dapat na humigit-kumulang na 400 bawat metro kubiko. Ang lakas ng Planck thermal energy spectrum (Larawan 1.4), na nailalarawan sa temperatura $$ T_0 = 2.725 \ pm 0.001 K \, \, \, \, \, \, \, \, \, \ , \, \, \, \, \, (1.7) $$ (mahusay na pagsusuri). Ang temperatura ng mga photon, na nagmula sa kabilang direkta sa makalangit na globo, ay, subalit, humigit-kumulang na $ 10 ^ (- 4) $ sa pantay; ang pareho ay hindi totoo sa pagkakapareho at isotropy ng Alliance.

    Maliit. 1.4. Vimіryuvannya spectrum ng relіktovy vipromіnuvannya. Pinagsama-sama ng mga Danes ng Viconan Ang tuldok na kurba ng mga pagbasa ng Planck ay ang spectrum (ang spectrum ng "itim na til"). Ang isang kamakailang pagtatasa ay nagbigay ng halaga ng temperatura (1.7), hindi T = 2.726 K

    Maliit. 1.5. Mga Petsa ng WMAP: Anisotropy ng Relactic Vipromynuvannia, ie Precipitation of Photon Temperatura mula Direkta sa isang Parokya. Ang average na temperatura ng mga litrato at bahagi ng dipole (1.8) ay iniulat; Ang iba't ibang mga imahe ng temperatura ay matatagpuan sa antas na $ \ delta T \ sim 100 \ mu K $ $ \ delta T / T_0 \ sim 10 ^ (- 4) -10 ^ (- 5) $

    Sa parehong oras, eksperimento na itinatag na ang temperatura ay namamalagi pa rin sa langit na globo. Ang Kutova anisotropy ng temperatura ng mga nagpapalabas ng mga photon sa ibinigay na sandali ng magandang vimiryan (div. Larawan 1.5) upang maging, halos, isang halaga ng pagkakasunud-sunod ng $ \ delta T / T_0 \ sim 10 ^ (- 4) - 10 ^ (- 5) $. Ang katotohanan na ang spectrum ng Planck's sa aming mga piraso ay kinokontrol ng pamamagitan ng pagsasagawa ng Vimіrіv sa iba't ibang mga frequency.

    Hindi kami minsan lilingon hanggang sa anisotropy (at polariseysyon) ng isang mapagkatiwalaang vipromynuvannya, oskilka, mula sa isang panig, magkakaroon ng mahalagang impormasyon tungkol sa maaga at masaya na buong pag-ikot, at mula sa pinakahuling sandali.

    Tila, ang halata ng paglabas ay nagbibigay-daan sa pagpapakilala ng isang sistema ng pagpapakita sa All-Vision: isang sentral na sistema ng pagpapakita, kung saan nabubuhay ang gas ng mga naglalabas na photon. Ang sistema ng dormouse ay gumuho bilang isang resulta ng isang nakakarelaks na vipromynuvannya sa gitna mismo ng suzir ni Gidri. Ang halaga ng sangkap ng dipole ng anisotropy ay natutukoy ng halaga ng sangkap ng dipole ng anisotropy $$ \ delta T_ (dipol) = 3.346 mK \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.8) $$

    Ang naturang Vasvit na prozora para sa mga relay na litrato ( Para sa kapakanan ng "prosorosti" ng maliliit na bahagi, bumubuo ang Vsesvita. Halimbawa, ang mainit na gas ($ T \ sim 10 $ keV) sa mga biniling kalawakan na may mga rosy na naglalabas ng mga photon, na namamaga sa parehong karagdagang enerhiya. Ang buong proseso ay upang humantong sa "pidigrіva" ng mga photone ng paglabas - sa efect ng Zeldovich-Sunyaev. Ang laki ng epekto ay hindi malaki, ito ay kabuuan na napusok sa kasalukuyang mga pamamaraan ng pag-iingat.): Ang paglago ng taong ito ay mahusay sa mga tuntunin ng $ H_0 ^ (- 1) $ abot-tanaw. Hindi ito ganito: sa maagang All-light, ang mga photon ay masinsinang magkakaugnay sa pagsasalita.

    Kung ang temperatura ng pagpapahinga $ T $ ay direktang matatagpuan sa $ \ vector (n) $ sa makalangit na globo, pagkatapos ay para sa paggaling ng bilang ng mga deposito, manu-manong mailalapat ito sa mga spherical function (harmonics) $ Y_b , lfm (n) (teksto) (teksto) ang nangungunang hanay ng mga pangunahing pag-andar sa mga spheres. Mula sa pagbabagu-bago ng temperatura $ \ delta T $ sa tamang direksyon $ \ vector (n) $ laki ng pagkakaiba $$ \ delta T (\ textbf (n)) \ equiv T (\ textbf (n)) -T_0- \ delta T_ (dipol) = \ sum_ (l, m) a_ (l, m) Y_ (l, m) (\ textbf (n)), $$ de para sa pagganap $ a_ (l, m) $ ulat ng bisita $ a ^ * _ (l, m) = (- 1) ^ m a_ (l, -m) $, ngunit є ang kinakailangang mana ng materyal ng temperatura. Ang mga sandali ng Kutovі na $ l $ ay kumakatawan sa mga pagbabago-bago na may isang karaniwang sukat ng kutovі na $ \ pi / l $. Maingat na payagan ang paglikha ng iba't ibang mga antas, mula sa pinakamalaki hanggang sa kaliskis na mas mababa sa 0.1 ° ($ l \ sim 1000 $, div. Larawan 1.6).

    Maliit. 1.6. Ang mga resulta ng vimiruvanny kutovoy anisotropy ng mga eksperimento sa pagpapahinga Ang teoretikal na kurba ay na-trim sa loob ng modelo na $ \ Lambda $ CDM.

    Mangyaring mag-ingat na ang mga pagbabagu-bago ng temperatura na $ \ delta T (\ textbf (n)) $ ay isang uri ng larangan ng Gaussian, upang ang pagganap na $ a_ (l, m) $ ay malaya sa istatistika para sa iba pang $ l $ at $ $ \ langle a_ (l, m) a_ (l ", m") ^ * \ rangle = C_ (lm) \ cdot \ delta_ (ll ") \ delta_ (mm"), \, \, \, \, \, \ , \, \, \, \, \, \, \, \, \, (1.9) $ Ang mga parameter na $ C_ (lm) $ sa isotropic Alliance ay hindi namamalagi sa m, $ C_ (lm) = C_ (l) $, ngunit sa halip ay magsimulang mag-ugnay sa pagitan ng mga pagbabagu-bago ng temperatura sa iba't ibang mga hibla: $$ \ langle \ delta n (\ text _1) \ delta T (\ textbf (n) _2) \ rangle = \ sum_l \ frac (2l + 1) (4 \ pi) C_lP_l (\ cos \ theta), $$ de $ P_l $ - Legendre polínomy lamang mula sa $ \ theta $ sa pagitan ng mga vector $ \ textbf (n) _1 $ at $ \ textbf (n) _2 $. Zokrem, para sa mga nangangahulugang square fluctuation na maaari nating tanggapin: $$ \ langle \ delta T ^ 2 \ rangle = \ sum_l \ frac (2l + 1) (4 \ pi) C_l \ approx \ int \ frac (l (l + 1) ) (2 \ pi) C_ld \ ln l. $$

    Sa ganitong paraan, ang dami na $ \ frac (l (l + 1)) (2 \ pi) C_l $ ay nagpapakilala sa kabuuan ng mga pagdaragdag ng mga pangunahing sandali ng parehong pagkakasunud-sunod. Ang mga resulta ng pagsukat ng parehong hovering na halaga sa Fig. 1.6.

    Mahalagang tandaan na ang pagbabago sa anisotropy ng reaktibo vypromynuvannya ay hindi lamang isang pang-eksperimentong binago na numero, ngunit isang bilang ng mga numero, iyon ay, ang halaga ng $ C_l $ kapag lumago ang $ l $. Ang buong hanay ng mga natamo ay dahil sa buong mababang mga parameter ng maaga at kasalukuyang All-round, na sa taong ito ay maraming impormasyon sa cosmological.

    pereview

    I-save sa Odnoklassniki i-save ang VKontakte