Dragonfly 44
Mar. 18th, 2021 09:02 amЭто - интересная галактика Dragonfly 44 (кликабельно, большой размер).

Это тусклое образование является ультрадиффузной галактикой (https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/2200.html, UDG), удаленной от нас на 330 миллионов световых лет. Суммарная светимость галактики уступает светимости Млечного пути более, чем на два порядка. И диаметр галактики - всего 60 тысяч световых лет (заметно меньше диаметра диска нашей Галактики).
И при этом полная масса галактики близка к массе Млечного пути (более триллиона солнечных масс).
А если начать внимательно рассматривать ее видимую (барионную) составляющую - выясняются еще более интересные вещи.
Во-первых, ее основной видимый компонент - это старые шаровые скопления (https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/213159.html) числом под две сотни (Ага. Вспомним https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/211717.html, перечитаем информацию о массе галактики (триллион солнечных) - и опять порадуемся). Скопления, как и положено, населены древними звездами второго типа населения (второго поколения, https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/5020.html).
Отдельных звезд, не входящих в шаровые скопления, в галактике практически нет.
А во-вторых - звезд, как отдельных, так и в составе шаровых скоплений - в галактике около миллиарда. Всего лишь. На два с половиной порядка меньше, чем в нашей Галактике (при сравнимой массе галактик!).
Все правильно. Галактика Dragonfly 44 примерно на 99,99% состоит из темной материи, а видимого вещества (барионной материи) в ней - около 0,01%.
Ну, в общем, это наглядный пример того, о чем я не раз рассказывал - галактики представляют собой скопления вовсе не звезд, а темной материи, а наличие большого количества звезд в них - это вторичный и вовсе не обязательный эффект.
.
Про один из механизмов возникновения скоплений темной материи, в которых позже могла концентрироваться значительно уступающая ей количеством материя видимая (барионная) я тоже рассказывал - например, здесь https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/63661.html. Темная материя могла сжиматься, формируя уплотнения под действием собственной гравитации, еще в те времена, когда видимой материи мешало это сделать излучение - этот процесс мог начаться спустя всего лишь 75 тысяч лет после рождения Вселенной, а барионная материя в эти времена была еще слишком горячей для того, чтобы в ней появлялись заметные сгущения (этот процесс стал возможным только после ее достаточного остывания, в момент отделения вещества от излучения и появления реликтового фона, когда Вселенной было уже 380 тысяч лет). Так что в темных галактиках с минимальным количеством звезд (а то и без оных) нет ничего особенно загадочного - если не считать вопроса о том, почему, в силу каких процессов при формировании данной галактики ей не досталось барионного вещества, куда оно делось или кто его забрал.
А вот то, что та скудная толика барионного вещества, которая есть в Dragonfly 44, практически полностью представлена шаровыми скоплениями - это интересно. По крайней мере, такая конфигурация косвенно но веско подтверждает механизм, о котором я рассказывал здесь: https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/213159.html. Еще на ранних этапах формирования галактики активно происходили столкновения отдельных уплотненных фрагментов темной материи (и, разумеется, облаков видимой материи, точнее, газа, которые сконцентрировались вокруг каждого такого скопления под действием его притяжения). После столкновения фрагменты темной материи, не взаимодействия, проходили друг сквозь друга, а сопровождавший их газ "отставал", при столкновении уплотнялся и формировал шаровое скопление. И происходило это все в первые сотни миллионов лет существования Вселенной.
Ну, а та незначительная доля газа, которая избежала участи быть притянутой к скоплениям темной материи и сформировать шаровой скопление, впоследствии дала жизнь отдельным, не входящим с состав скоплений, звездам.

Это тусклое образование является ультрадиффузной галактикой (https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/2200.html, UDG), удаленной от нас на 330 миллионов световых лет. Суммарная светимость галактики уступает светимости Млечного пути более, чем на два порядка. И диаметр галактики - всего 60 тысяч световых лет (заметно меньше диаметра диска нашей Галактики).
И при этом полная масса галактики близка к массе Млечного пути (более триллиона солнечных масс).
А если начать внимательно рассматривать ее видимую (барионную) составляющую - выясняются еще более интересные вещи.
Во-первых, ее основной видимый компонент - это старые шаровые скопления (https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/213159.html) числом под две сотни (Ага. Вспомним https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/211717.html, перечитаем информацию о массе галактики (триллион солнечных) - и опять порадуемся). Скопления, как и положено, населены древними звездами второго типа населения (второго поколения, https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/5020.html).
Отдельных звезд, не входящих в шаровые скопления, в галактике практически нет.
А во-вторых - звезд, как отдельных, так и в составе шаровых скоплений - в галактике около миллиарда. Всего лишь. На два с половиной порядка меньше, чем в нашей Галактике (при сравнимой массе галактик!).
Все правильно. Галактика Dragonfly 44 примерно на 99,99% состоит из темной материи, а видимого вещества (барионной материи) в ней - около 0,01%.
Ну, в общем, это наглядный пример того, о чем я не раз рассказывал - галактики представляют собой скопления вовсе не звезд, а темной материи, а наличие большого количества звезд в них - это вторичный и вовсе не обязательный эффект.
.
Про один из механизмов возникновения скоплений темной материи, в которых позже могла концентрироваться значительно уступающая ей количеством материя видимая (барионная) я тоже рассказывал - например, здесь https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/63661.html. Темная материя могла сжиматься, формируя уплотнения под действием собственной гравитации, еще в те времена, когда видимой материи мешало это сделать излучение - этот процесс мог начаться спустя всего лишь 75 тысяч лет после рождения Вселенной, а барионная материя в эти времена была еще слишком горячей для того, чтобы в ней появлялись заметные сгущения (этот процесс стал возможным только после ее достаточного остывания, в момент отделения вещества от излучения и появления реликтового фона, когда Вселенной было уже 380 тысяч лет). Так что в темных галактиках с минимальным количеством звезд (а то и без оных) нет ничего особенно загадочного - если не считать вопроса о том, почему, в силу каких процессов при формировании данной галактики ей не досталось барионного вещества, куда оно делось или кто его забрал.
А вот то, что та скудная толика барионного вещества, которая есть в Dragonfly 44, практически полностью представлена шаровыми скоплениями - это интересно. По крайней мере, такая конфигурация косвенно но веско подтверждает механизм, о котором я рассказывал здесь: https://atandakil-gunze.dreamwidth.org/213159.html. Еще на ранних этапах формирования галактики активно происходили столкновения отдельных уплотненных фрагментов темной материи (и, разумеется, облаков видимой материи, точнее, газа, которые сконцентрировались вокруг каждого такого скопления под действием его притяжения). После столкновения фрагменты темной материи, не взаимодействия, проходили друг сквозь друга, а сопровождавший их газ "отставал", при столкновении уплотнялся и формировал шаровое скопление. И происходило это все в первые сотни миллионов лет существования Вселенной.
Ну, а та незначительная доля газа, которая избежала участи быть притянутой к скоплениям темной материи и сформировать шаровой скопление, впоследствии дала жизнь отдельным, не входящим с состав скоплений, звездам.