Cтраница 1
Скучивание галактик в скопления происходит повсеместно во Вселенной, его диапазон от двойных систем до очень богатых скоплений, насчитывающих более тысячи членов. Оно находится на расстоянии 133 Мпс. Хотя диаметр его ядра меньше 1 Мпс, составляющие его галактики занимают довольно большую область. Согласно наблюдениям, радиус скопления может достигать 15 Мпс и даже больше. Практически это радиальное распределение должно быть таким, как в самогравитирующей изотермической газовой сфере. Такие богатые скопления очень редки, но, поскольку они насчитывают много членов, к ним принадлежит значительная доля всех галактик. [1]
Численное моделирование скучивания галактик, рассмотренное в гл. Этот результат приблизительно одинаков в широких пределах независимо от того, когда начинается скучивание и каким образом оно происходит. Теперь мы найдем, что она асимптотически устойчива в более глубоком термодинамическом смысле. [2]
Второй член в уравнении (77.2) описывает скучивание галактик вокруг скопления. [3]
Сейчас появились сильные свидетельства того, что скучивание галактик происходит в еще больших масштабах. Статистический анализ показал, что существуют значительные неоднородности в распределении галактик с характерными размерами порядка 30 - 50 Мпс. Эти гигантские образования, содержащие в среднем два богатых скопления галактик, называются сверхскоплениями галактик. [4]
Здесь первый член - это вклад, вносимый скучиванием галактик; сюда входят также три члена, соответствующие циклическим перестановкам сторон треугольника. Если га по порядку величины равно / размеру галактики и гь га, то эти три члена сводятся к f ( a) l ( rb), что имеет место в том случае, если обе точки короткой стороны треугольника находятся в одной и той же галактике, а третья точка - в соседней галактике. Последний член в выражении (63.18) равен вкладу в том случае, когда все три точки лежат в одной галактике. [5]
![]() |
Одна из карт, построенных Шепли. Отмечены угловые положения галактик ярче 18т 1380 ]. [6] |
Что касается выбора того или иного статистического подхода для измерения скучивания галактик, то предпочтение отдавалось различным модификациям автокорреляционной функции. Использованный Боком параметр - дисперсия, или разброс подсчетов N в ячейках - является интегралом от двухточечной корреляционной функции ( разд. Индекс клочковатости, употреблявшийся Цвикки [459], равен отношению разброса N к разбросу, ожидаемому для однородного случайного распределения. [7]
Характерная длина г0 [ формула (57.3) ] отмечает границу в последовательности иерархического скучивания галактик. Го, а при г гй среднеквадратичное значение флуктуации лишь слабо отклоняется от среднего значения. Структуры, наблюдаемые в распределении галактик, безусловно, простираются гораздо дальше этого предела, например, в случае сверхскоплений ( разд. [8]
Пространственная ( трехмерная) двухточечная корреляционная функция для галактик больше связана с физикой скучивания галактик, но ее определить несколько труднее. Описанные выше неопределенности сочетаются с неопределенностями расстояний до галактик. В настоящее время создаются все более обширные и полные выборки галактик с измеренными красными смещениями, так что эта проблема представляется не особенно серьезной. Если недостает информации о красных смещениях, можно полагаться на расстояния, определенные по светимости галактик, как это делалось раньше при исследованиях корреляций галактик. [9]
Таким образом, измерения дают информацию о структуре Вселенной в масштабах, которые превосходят размер галактики и которые при Q0 0 l сопоставимы с наибольшим и надежно установленным масштабом скучивания галактик 0 - 40 / 1 - Мпс. [10]
Имеющиеся весьма приближенные наблюдения по меньшей мере не противоречат такому закону: по всей видимости, наблюдаемая дисперсия очень слабо меняется при изменении г. Если предположить, что галактики и скопления образовались в результате одного и того же физического процесса, то можно ожидать, что р ( /), полученное при изучении скучивания галактик, плавно переходит в р, определяемое по распределению вещества внутри галактик. [11]
Однако первые же исследования распределения галактик на небесной сфере показали, что существуют значительные нерегулярные флуктуации поверхностной плотности чисел галактик в разных направлениях. В результате возникла длительная дискуссия между сторонниками гипотезы флуктуации поглощения света галактической пылью и гипотезы реального скучивания галактик. [12]
Это возрождение объясняется в основном наблюдениями квазаров и бурной активности в ядрах галактик, состоящих из сильно сконцентрированных звездных систем, новыми результатами, касающимися скучивания галактик, интерпретацией спиральной структуры галактик как гравитационных волн плотности, наблюдениями трехосных эллиптических галактик и открытием рентгеновского излучения шаровых скоплений звезд в нашей Галактике, которые ранее считались вполне устойчивыми и не слишком интересными астрономическими объектами, а теперь доказали свою активность. [13]
Преобразованием Фурье или разложением по сферическим гармоникам корреляционной функции является спектр мощности ( разд. Эта характеристика использовалась в работе Ю и Пиблса [447], чтобы проверить, существует ли скучивание положений скоплений Эйбслла, в работе Пиблса и Хаузера [326] - чтобы измерить скучивание галактик в Ликском каталоге, в работе Шехтмана [385] - чтобы оценить флуктуации в суммарном фоновом излучении галактик ( разд. [14]
Простейший результат может быть предсказан уже на основе наших рассуждений в предыдущей главе. Рассмотрим газ, состоящий из галактик. Таким образом, процесс скучивания галактик представляется более понятным, чем образование галактик, хотя и здесь остаются свои неясности. [15]