Наша Галактика. Млечный Путь

Содержание

Слайд 2

Вещество во Вселенной, в том числе и звезды, распределены крайне неоднородно.

Вещество во Вселенной, в том числе и звезды, распределены крайне неоднородно.
Звезды,

облака межзвездного газа и пыли образуют в пространстве объекты, называемые галактиками.

Галактики – наиболее распространенные, наблюдаемые объекты во Вселенной.
Именно они позволяют нам изучать Вселенную как целое, определять ее структуру и основные свойства, т.е. являются основными объектами космологии.

Слайд 3

Для галактических размеров используются специальные единицы длины: Световой год (расстояние, которое

Для галактических размеров используются специальные единицы длины:
Световой год (расстояние, которое

проходит свет за год) 1 св.г. = 0,946⋅1016 м
Парсек (Пк) 1пк = 3,086⋅1016 м = 206265 а.е. ≈ 3,26 св.лет
Слайд 4

В одной из галактик - «Млечный путь» - находится наша Солнечная система.

В одной из галактик - «Млечный путь» - находится наша Солнечная

система.
Слайд 5

Слайд 6

Млечный путь Полная фотокарта, составленная в Лундской обсерватории (Швеция). Правее и

Млечный путь

Полная фотокарта, составленная в Лундской обсерватории (Швеция). Правее и ниже

центра видны Магеллановы Облака.

Млечный Путь - полоса туманного света, опоясывающая небо, которая образуется светом огромного количества звезд нашей Галактики. Предположение, что Млечный Путь скопище слабо светящих звезд, впервые высказал Демокрит (460-370, Др.Греция), доказал  это в декабре 1609 г. Галилео Галилей (1564-1642, Италия), направив свой 32-х кратный телескоп на небо.

Слайд 7

Состав Галактики Галактика является гравитационно-связанной космической системой: силы тяготения играют решающую

Состав Галактики

Галактика является гравитационно-связанной космической системой: силы тяготения играют решающую роль

в ее существовании и наряду с силами инерции и силами электромагнитной природы определяют структуру и основные свойства Галактики.

Галактика - спиральная система масса ≈ 3.1012 М◉,
диаметр ≈ 100000 св.лет
светимость ≈ 2-4.1010 L◉.
возраст 13,7 ± 0,8 млрд. лет

Состав:
200-350 млрд. звезд
скопления звезд (шаровые, рассеянные)
туманности (разных видов)
планетные тела и их системы
белые и коричневые карлики
нейтронные звезды
черные дыры
области ионизированного водорода
области нейтрального водорода
космическая пыль и газ
глобулы
космические лучи
магнитное поле
гравитационное поле

Спиральная галактика NGC4414

Слайд 8

Сферическое гало Млечного Пути Диаметр ~100 кПк Состав: старые немассивные звезды,

Сферическое гало Млечного Пути

Диаметр ~100 кПк
Состав: старые немассивные звезды, состоящие,

в основном, из водорода и гелия. Более тяжелых элементов (Z>2) в 100 раз меньше, чем в Солнце.
Возраст ~ 12 млрд.лет (порядка возраста Вселенной).
Слайд 9

Сферическое гало содержит шаровые звездные скопления, содержащие до ~106 звезд каждое.

Сферическое гало содержит шаровые звездные скопления, содержащие до ~106 звезд каждое.
Звёздные

скопления сферической и эллипсои­дальной формы, называемые шаровыми.
Обнаружено 147 шаровых скоплений

М13 (NGC 6205)
Созвездие Геркулеса

Слайд 10

Слайд 11

М80 (NGC 6093) Созвездие Скорпиона М3 (NGC 5272) Созвездие Водолея В

М80 (NGC 6093)
Созвездие Скорпиона

М3 (NGC 5272)
Созвездие Водолея
В составе шаровых

звёздных скоплений много крас­ных гигантов и переменных звёзд, отсутствуют газ и пыль. Множество красных гигантов свидетельствует о значительном возрасте шаровых скоплений, который у наиболее старых оценивается в 13— 15 млрд лет.
Слайд 12

Слайд 13

Дисковая подсистема Млечного Пути Диаметр ~ 30 кПк или ~ 105

Дисковая подсистема Млечного Пути

Диаметр ~ 30 кПк или ~ 105 св.лет

(~ 1021 м)
Толщина ~ 103 св.лет
Диск совершает дифференциальное вращение.
Линейная скорость вращения Солнца вокруг центра Галактики ~ 220 ÷ 240 км/с.
Галактический год – период обращения Солнца вокруг центра Галактики : ~ 200 млн.лет.
Масса дисковой подсистемы ~1.5⋅1011 М☼ .
Слайд 14

Слайд 15

Найти время полного оборота Солнечной системы вокруг центра Галактики, полагая ее орбиту круговой

Найти время полного оборота Солнечной системы вокруг центра Галактики, полагая ее

орбиту круговой

 

 

 

 

 

Слайд 16

В структуре Диска просматриваются спиральные рукава, которые содержат молодые звезды. (возраст

В структуре Диска просматриваются спиральные рукава,
которые содержат молодые звезды.
(возраст

~ несколько млрд. лет).

Темная зона – невидимая с Земли

Схема рукавов Млечного Пути

Слайд 17

Слайд 18

Дисковая подсистема содержит : 1) рассеянные звездные скопления (до тысячи звезд)

Дисковая подсистема содержит :
1) рассеянные звездные скопления (до тысячи звезд)
2) огромные

облака газа размером до тысяч св.лет.
3) облака пыли, закрывающие от нас Ядро галактики.
Слайд 19

Слайд 20

Рассеяные звездные скопления Тесные звёздные группы непра­вильной формы получили название рассеянных

Рассеяные звездные скопления

Тесные звёздные группы непра­вильной формы получили название рассеянных

звёзд­ных скоплений. В каждом звёздном скоплении звёзды имеют общее происхождение, связаны между собой вза­имным тяготением и вместе движутся в пространстве.
Рассеянные звёздные скопления относят к плоской со­ставляющей Галактики, так как они сравнительно мо­лодые и расположены вблизи плоскости Млечного Пути, где концентрируются газ, пыль и молодые звёзды.
Слайд 21

Рассеянное звездное скопление Плеяды (М45) Содержит около 3000 звезд. Невооруженным глазом

Рассеянное звездное скопление Плеяды (М45)

Содержит около 3000 звезд.
Невооруженным глазом обычно видно

6 слабых звезд

Созвездие Тельца

Расстояние от Солнца 440 св.лет
Диаметр 12 св.лет
Масса 800 M☼

Слайд 22

Рассеянное звездное скопление Гиады Расстояние от Солнца 130 св.лет Содержит около

Рассеянное звездное скопление Гиады

Расстояние от Солнца 130 св.лет
Содержит около 400 звезд.
Диаметр

60 св.лет

Созвездие Тельца

Слайд 23

Рассеянное звездное скопление Ясли (М44) Созвездие Рака Расстояние от Солнца 577

Рассеянное звездное скопление Ясли (М44)

Созвездие Рака

Расстояние от Солнца 577 св.лет
Диаметр 15

св.лет
Содержит более 200 звезд
Ярчайшая звезда ε Рака
Слайд 24

Солнце находится в дисковой подсистеме на границе рукава Ориона на расстоянии

Солнце находится в дисковой подсистеме на границе рукава Ориона на расстоянии

около 25 св.лет (~ 8 кПк) от центра Галактики.

По этой причине рукав Ориона называют Местным.

Слайд 25

В средней части Галактики имеется утолщение − балдж размером около 8 тысяч Пк в поперечнике. Балдж

В средней части Галактики имеется утолщение − балдж размером около 8

тысяч Пк в поперечнике.

Балдж

Слайд 26

Оценить концентрацию звезд в нашей Галактике и среднее расстояние между ними

Оценить концентрацию звезд в нашей Галактике и среднее расстояние между ними

 

 

 

Слайд 27

Ядро Галактики Область в центре Млечного Пути размером ~0,01 Пк с

Ядро Галактики

Область в центре Млечного Пути размером ~0,01 Пк с высокой

концентрацией звезд.

Ядро закрыто от Земли огромными облаками темной пыли.

Центр ядра проецируется на созвездие Стрельца.

Слайд 28

Ядро Млечного Пути является источником мощного радиоизлучения, инфракрасного, рентгеновского и гамма-излучения.

Ядро Млечного Пути является источником мощного радиоизлучения, инфракрасного, рентгеновского и гамма-излучения.

ИК-изображение

центральной части Галактики размером ~3 Пк
Слайд 29

Галактический (межзвездный) газ В Млечном Пути газ сосредоточен в дисковой подсистеме.

Галактический (межзвездный) газ

В Млечном Пути газ сосредоточен в дисковой подсистеме.
Средняя плотность

газа ~10−24 г/см3 (~ 1 атом/см3)
Газ распределен неоднородно: собран в облака размером до ~ 103 Пк.
Средняя плотность газа в облаках до ~10−21 г/см3 и выше.
Плотность межоблачного газа значительно ниже
~ 10−25 ÷ 10−26 г/см3 .
Слайд 30

Слайд 31

Химический состав межзвездного газа Основные компоненты: водород (≈70%), гелий (≈28%). Доля

Химический состав межзвездного газа

Основные компоненты: водород (≈70%), гелий (≈28%).
Доля молекулярного

водорода по отношению к атомарному варьируется в пределах ~ 10−7 ÷ 10−1.
В межзвездном газе обнаружено около 100 разных соединений.
От простых : CH, CN, CS, OH, SO, NS, SIO, NO, CO, (и их ионов) , HCN, HNO, H2O,... до полиамидов.
Температура газа, удаленного от звезд ~ 100 °K и ниже
Слайд 32

Слайд 33

Ионизированный межзвездный газ Вокруг горячих звезд классов О и В образуются

Ионизированный межзвездный газ

Вокруг горячих звезд классов О и В образуются

огромные области ионизированного водорода
( зоны H II ).
Ионизированный водород представляет собой плазму, состоящую из протонов и электронов.
Размер зон H II достигает 100 Пк.
Внутри зон H II может находится до ~104 звезд.
Температура газа в зонах H II достигает ~ 104 °К.
Слайд 34

Эмиссионная туманность М20 Зоны H II образуют «яркие» (эмиссионные) туманности.

Эмиссионная туманность М20

Зоны H II образуют «яркие» (эмиссионные) туманности.

Слайд 35

Большая туманность Ориона. Наблюдается интенсивное высвечивание спектральной линии Hα .

Большая туманность Ориона.

Наблюдается интенсивное высвечивание спектральной линии Hα .

Слайд 36

Межзвездная пыль Сосредоточена внутри дисковой подсистемы Галактики. Химический состав: графит, силикаты,

Межзвездная пыль

Сосредоточена внутри дисковой подсистемы Галактики.
Химический состав: графит, силикаты, «грязный

лед». Лед представляет собой замерзшую воду, аммиак, формальдегид.
Пыль содержит элементы: C, O, Si, Mg, Fe, Na, Al, Ca, Ni, K, Ti, Cr, Mn, Co,…
Слайд 37

Слайд 38

Размер пылинок - около 1 микрометра. Форма - преимущественно вытянутая. Средняя

Размер пылинок - около 1 микрометра.
Форма - преимущественно вытянутая.
Средняя плотность

распределения пыли в Галактике ~ 10−26 г/см3.
Суммарная масса пыли в Галактике ~ 107 М☼. ÷ 108 М☼.
Пыль поглощает, рассеивает, поляризует свет (селективно, в зависимости от длины волны).
Пыль образовалась в атмосферах красных гигантов и рассеялась в межзвездном пространстве.
Слайд 39

Межзвездная пыль образует «темные туманности». Облака темной пыли имеют размеры от

Межзвездная пыль образует «темные туманности».
Облака темной пыли имеют размеры от 1

Пк до 50 Пк.

Облако пыли
«Конская голова»

Слайд 40

Темные туманности (или «угольные мешки») закрывают для наблюдений из Солнечной системы центр Млечного Пути (ядро Галактики).

Темные туманности (или «угольные мешки») закрывают для наблюдений из Солнечной системы

центр Млечного Пути (ядро Галактики).
Слайд 41

Виды туманностей NGC 2392 Планетарная туманность Эскимос Крабовидная туманность (диффузная, М1)

Виды туманностей

NGC 2392 Планетарная туманность Эскимос

Крабовидная туманность (диффузная, М1)

Остаток сверхновой

Кеплера, SN 1604

Тёмная тум. Угольный мешок (соз. Юж. Крест)

IC 2220 отражательная тум. "Пивная кружка"

Эмиссионной туманности и рассеянного звездного скопления NGC 2264 за ней

Слайд 42

Магнитные поля Полностью (в зонах H II) или частично ионизированный газ

Магнитные поля
Полностью (в зонах H II) или частично ионизированный газ содержит

магнитные поля напряженностью ~ 10−5 гаусс.
Иначе говоря, в Галактике присутствуют области устойчивой замагниченной плазмы.
Слайд 43

Карл ЯНСКИЙ (1905-1950, США) в декабре 1931г открыл космическое радиоизлучение идущее

   Карл ЯНСКИЙ (1905-1950, США) в декабре 1931г открыл космическое радиоизлучение

идущее из Млечного Пути. Гроут Ребер (1911-2002, США ) составил в 1942г первую радиокарту неба и обнаружил, что на волне 1,85 м излучает весь Млечный Путь, но наиболее сильно – его центральная часть.

   Тепловое - рождается в горячем газе от случайного (теплового) движения заряженных частиц – электронов и протонов. Исходит например от эмиссионных туманностей.
Нетепловое (обычно синхротронное) , интенсивность растет с увеличением длины волны. Оно возникает при движении очень быстрых электронов в магнитном поле.
   Звезды – слабые источники радиоволн. В 1970-х годах открыто радиоизлучение от газовых оболочек, сброшенных новых звезд.  В.Бааде и Р.Минковский из обсерваторий Маунт-Вилсон и Маунт-Паломар (США) отождествили многие яркие радиоисточники с оптическими объектами, в том числе с остатками взрыва сверхновых звезд. В 1967 Э.Хьюиш, Дж.Белл и их коллеги из Кембриджа (Англия) открыли необычные переменные радиоисточники – пульсары.
Нейтральный атомарный водород –самый распространенный элемент излучает радиолинию с длиной волны 21 см, обнаруженную в 1951г Х.Юэном и Э.Парселом.

Радиоизлучение Галактики

Слайд 44

Космические лучи Межзвездную среду пронизывают потоки релятивистских частиц (электронов, протонов, ядер

Космические лучи
Межзвездную среду пронизывают потоки релятивистских частиц (электронов, протонов, ядер атомов)

с энергиями до ~ 107 эВ ÷ 1020 эВ.
Взаимодействие релятивистских частиц с магнитными полями приводит к генерации синхротронного излучения.
Слайд 45

Вращение Галактики Солнечная система располагается вблизи экваториальной плоскости Галактики в 26000

Вращение Галактики

   Солнечная система располагается вблизи экваториальной плоскости Галактики в 26000

св. лет от ее центра и делает оборот вокруг центра Галактики за 225-250 миллионов лет.  Солнечная система перемещается относительно ближайших звезд со скоростью 20 км/с в направлении созвездия Геркулеса и вместе с ними вращается вокруг центра Галактики со скоростью 250 км/c в направление созвездий Лебедя и Цефея. Точка небесной сферы, в направлении которой движется Солнечная система, называется апексом (от лат. "вершина" -  α=17h38ч, δ=+30о).    Плоскость Галактики и плоскость Солнечной системы не совпадают, а находятся под углом друг к другу и планетная система Солнца скорее катится, чем плывет, совершая оборот вокруг центра Галактики.

    Галактика обладает сложным характером вращения вокруг своей оси. Галактика в целом вращается, но не как жесткое тело, а поэтому она постоянно деформируется. Собственные скорости звезд в ядре достигает 1000-1500 км/с. Скорость обращения галактических рукавов ниже скорости движения отдельных звезд на том же расстоянии от центра Галактики.

Слайд 46

Проблема «темной материи» Движения звезд в звездных скоплениях доказывает наличие в

Проблема «темной материи»

Движения звезд в звездных скоплениях доказывает наличие в галактике

невидимых объектов с большой массой.

Кривая вращения дисковой галактики.
A — без учёта скрытой массы, B — наблюдаемая

Слайд 47

Кандидаты в темную материю: Черные карлики (остывшие белые карлики) «Чёрные дыры»

Кандидаты в темную материю:
Черные карлики (остывшие белые карлики)
«Чёрные дыры»
Темная пыль
Холодный газ
Массивные

нейтрино
Слайд 48

Пока ещё вопросы Среднее расстояние между звездами ~1 Пк ? Оценка

Пока ещё вопросы
Среднее расстояние между звездами ~1 Пк ?
Оценка массы

Галактики ~ 5⋅1044 г ?
Общая светимость ~ 1045 эрг/c ?
Количество звезд в дисковой и сферической подсистемах одинаково (по порядку величины) ?