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麥哲倫星流

麥哲倫星流是Wannier和Wrixon在1972年發現,鄰近麥哲倫雲中性氫 (HI) 氣體,並且在1974年由Mathewson 等人建立起與麥哲倫雲的關聯。在這之前,1965年就已經知道在這個區域內有速度異常氣體雲存在,但是並未描繪出圖形,也不知道與麥哲倫雲的關係。這些氣體看起來很長 (至少跨越天空180度 - 在5,500秒差距的距離上相當於180,000秒差距的長度)、很直,並且高度偏極化 (與銀河系比較)。相對於本星系群靜止標準的速度變化非常大 (從-400公里/秒至 +400公里/秒) ,與星系中其他的速度模式都不一樣 - 現在稱為高速雲

哈伯太空望遠鏡拍攝的麥哲倫星流

階層式叢集告訴我們星系是由由更小的星系經過撞擊逐漸建立起來的。這些撞擊迄今仍在進行中,銀河系也仍在吞噬著它較小的鄰居。這些合併中,最著名與被研究得最透徹的就是麥哲倫星流.

觀測

由於緊鄰著麥哲倫雲,並且有能力足以分辨出每顆星各自的視差,觀測上可以充分的得到這兩個星雲的6維相位空間資訊 (從切線速度所得到的誤差很大),使我們能推算它們過去可能的軌道 (用了大量的假設,例如這3個星系的形狀和質量,和運動物體之間自然的動態摩擦)。對每一顆恆星獨立的觀察讓我們了解恆星形成的歷史。

模型

從1980年就開始建立麥哲倫星流的模型。起初,受限於電腦的能力,模型非常簡單:既沒有自身的引力,也只有少量的質點。許多模型的預測導出了麥哲倫雲的特徵 (它們都是潮汐模型,就像地球的潮汐,模型預測兩個方向相反的力,使物質受到拉扯),但是在觀測上都未見到。有些模型導出不需要旋臂的前導,但是它們本身就是有問題的。在1998年,帕克天文台的HIPASS小組進行了全天空的巡天觀測,隨後發現大量的高速雲引領著麥哲倫雲,並且有著實質上的聯繫,而且,盧等人在1998年,吉普生等人在2000年確定了星流和麥哲倫雲的化學性質是相似的,因此前導旋臂的特徵最後終於得到確認。

從此之後新建立的模型都必須確定前導旋臂的特點,並且也越來越趨於成熟 (接近事實),許多都加入了引力和潮汐力 (有些是依賴衝壓力作為塑造剝離的機制),並且有越來越多的模型加入銀河系的阻力、氣體動力學、恆星的型成和化學的演化。而因為小麥哲倫星系的低質量和低引力束縛,一般認為它在衝壓力下受到潮汐效應的影響會比大麥哲倫星系更大,因此是星流內氣體較主要的來源。

相關條目

參考資料

  • 發現:Wannier, P.; Wrixon, G. T. An Unusual High-Velocity Hydrogen Feature. The Astrophysical Journal. 1972-05, 173: L119–L123 [2022-11-23]. Bibcode:1972ApJ...173L.119W. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/180930. (原始内容于2018-06-05) (英语). 
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最新的模型:

  • Yoshizawa, Akira M.; Noguchi, Masafumi. The dynamical evolution and star formation history of the Small Magellanic Cloud: effects of interactions with the Galaxy and the Large Magellanic Cloud. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2003-03, 339 (4): 1135–1154 [2022-11-23]. Bibcode:2003MNRAS.339.1135Y. ISSN 0035-8711. doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06263.x. (原始内容于2022-01-05) (英语). 
  • Mastropietro, C.; Moore, B.; Mayer, L.; Wadsley, J.; Stadel, J. The gravitational and hydrodynamical interaction between the Large Magellanic Cloud and the Galaxy. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2005-10-21, 363 (2): 509–520 [2022-11-23]. Bibcode:2005MNRAS.363..509M. ISSN 0035-8711. arXiv:astro-ph/0412312 . doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09435.x. (原始内容于2022-01-21) (英语). 
  • Connors, Tim W.; Kawata, Daisuke; Gibson, Brad K. N-body simulations of the Magellanic stream: N-body simulations of the Magellanic stream. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2006-08-01, 371 (1): 108–120 [2022-11-23]. Bibcode:2006MNRAS.371..108C. arXiv:astro-ph/0508390 . doi:10.1111/j.1365-2966.2006.10659.x. (原始内容于2022-06-24) (英语). 

麥哲倫星流, 是wannier和wrixon在1972年發現, 鄰近麥哲倫雲的中性氫, 氣體, 並且在1974年由mathewson, 等人建立起與麥哲倫雲的關聯, 在這之前, 1965年就已經知道在這個區域內有速度異常的氣體雲存在, 但是並未描繪出圖形, 也不知道與麥哲倫雲的關係, 這些氣體看起來很長, 至少跨越天空180度, 在5, 500秒差距的距離上相當於180, 000秒差距的長度, 很直, 並且高度偏極化, 與銀河系比較, 相對於本星系群靜止標準的速度變化非常大, 400公里, 秒至, 400公里, 與. 麥哲倫星流是Wannier和Wrixon在1972年發現 鄰近麥哲倫雲的中性氫 HI 氣體 並且在1974年由Mathewson 等人建立起與麥哲倫雲的關聯 在這之前 1965年就已經知道在這個區域內有速度異常的氣體雲存在 但是並未描繪出圖形 也不知道與麥哲倫雲的關係 這些氣體看起來很長 至少跨越天空180度 在5 500秒差距的距離上相當於180 000秒差距的長度 很直 並且高度偏極化 與銀河系比較 相對於本星系群靜止標準的速度變化非常大 從 400公里 秒至 400公里 秒 與星系中其他的速度模式都不一樣 現在稱為高速雲 哈伯太空望遠鏡拍攝的麥哲倫星流 階層式叢集告訴我們星系是由由更小的星系經過撞擊逐漸建立起來的 這些撞擊迄今仍在進行中 銀河系也仍在吞噬著它較小的鄰居 這些合併中 最著名與被研究得最透徹的就是麥哲倫星流 目录 1 觀測 2 模型 3 相關條目 4 參考資料觀測 编辑由於緊鄰著麥哲倫雲 並且有能力足以分辨出每顆星各自的視差 觀測上可以充分的得到這兩個星雲的6維相位空間資訊 從切線速度所得到的誤差很大 使我們能推算它們過去可能的軌道 用了大量的假設 例如這3個星系的形狀和質量 和運動物體之間自然的動態摩擦 對每一顆恆星獨立的觀察讓我們了解恆星形成的歷史 模型 编辑從1980年就開始建立麥哲倫星流的模型 起初 受限於電腦的能力 模型非常簡單 既沒有自身的引力 也只有少量的質點 許多模型的預測導出了麥哲倫雲的特徵 它們都是潮汐模型 就像地球的潮汐 模型預測兩個方向相反的力 使物質受到拉扯 但是在觀測上都未見到 有些模型導出不需要旋臂的前導 但是它們本身就是有問題的 在1998年 帕克天文台的HIPASS小組進行了全天空的巡天觀測 隨後發現大量的高速雲引領著麥哲倫雲 並且有著實質上的聯繫 而且 盧等人在1998年 吉普生等人在2000年確定了星流和麥哲倫雲的化學性質是相似的 因此前導旋臂的特徵最後終於得到確認 從此之後新建立的模型都必須確定前導旋臂的特點 並且也越來越趨於成熟 接近事實 許多都加入了引力和潮汐力 有些是依賴衝壓力作為塑造剝離的機制 並且有越來越多的模型加入銀河系暈的阻力 氣體動力學 恆星的型成和化學的演化 而因為小麥哲倫星系的低質量和低引力束縛 一般認為它在衝壓力下受到潮汐效應的影響會比大麥哲倫星系更大 因此是星流內氣體較主要的來源 相關條目 编辑星際雲參考資料 编辑發現 Wannier P Wrixon G T An Unusual High Velocity Hydrogen Feature The Astrophysical Journal 1972 05 173 L119 L123 2022 11 23 Bibcode 1972ApJ 173L 119W ISSN 0004 637X doi 10 1086 180930 原始内容存档于2018 06 05 英语 與麥哲倫雲的接觸 Mathewson D S Cleary M N Murray J D The Magellanic stream The Astrophysical Journal 1974 06 190 291 296 2022 11 23 Bibcode 1974ApJ 190 291M ISSN 0004 637X doi 10 1086 152875 原始内容存档于2018 06 11 英语 早期的模型 Murai T Fujimoto M The Magellanic stream and the galaxy with a massive halo Publications of the Astronomical Society of Japan 1980 01 01 32 581 604 2022 11 23 Bibcode 1980PASJ 32 581M ISSN 0004 6264 原始内容存档于2022 11 23 LAF的發現 Putman M E Gibson B K Staveley Smith L Banks G Barnes D G Bhatal R Disney M J Ekers R D Freeman K C Haynes R F Henning P Tidal disruption of the Magellanic Clouds by the Milky Way Nature 1998 08 394 6695 752 2022 11 23 Bibcode 1998Natur 394 752P ISSN 0028 0836 doi 10 1038 29466 原始内容存档于2022 11 23 英语 最新的模型 Yoshizawa Akira M Noguchi Masafumi The dynamical evolution and star formation history of the Small Magellanic Cloud effects of interactions with the Galaxy and the Large Magellanic Cloud Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2003 03 339 4 1135 1154 2022 11 23 Bibcode 2003MNRAS 339 1135Y ISSN 0035 8711 doi 10 1046 j 1365 8711 2003 06263 x 原始内容存档于2022 01 05 英语 Mastropietro C Moore B Mayer L Wadsley J Stadel J The gravitational and hydrodynamical interaction between the Large Magellanic Cloud and the Galaxy Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2005 10 21 363 2 509 520 2022 11 23 Bibcode 2005MNRAS 363 509M ISSN 0035 8711 arXiv astro ph 0412312 doi 10 1111 j 1365 2966 2005 09435 x 原始内容存档于2022 01 21 英语 Connors Tim W Kawata Daisuke Gibson Brad K N body simulations of the Magellanic stream N body simulations of the Magellanic stream Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2006 08 01 371 1 108 120 2022 11 23 Bibcode 2006MNRAS 371 108C arXiv astro ph 0508390 doi 10 1111 j 1365 2966 2006 10659 x 原始内容存档于2022 06 24 英语 取自 https zh wikipedia org w index php title 麥哲倫星流 amp oldid 75805861, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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