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나선형 은하

나선형 은하는 우주에서 가장 아름답고 풍부한 은하 유형 중 하나입니다. 예술가들이 은하를 그리면 나선이 처음 시각화되는 것입니다. 이것은 은하수가 나선형이기 때문일 수 있습니다. 이웃 Andromeda Galaxy도 마찬가지입니다. 그들의 모양은 천문학 자들이 여전히 이해하기 위해 노력하고있는 긴 은하 진화 활동의 결과입니다.

나선형 은하의 특성

나선형 은하는 중앙 영역에서 나선형 패턴으로 뻗어있는 휩쓸리는 팔로 특징 지어집니다. 그것들은 팔이 얼마나 단단히 상처를 입히는지에 따라 계급으로 세분되어 있으며, SA로 가장 빡빡한 것은 SA로, 가장 느슨하게 상처를 입은 팔을 SD로.

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일부 나선 은하에는 나선형 팔이 연장되는 중심을 통과하는 "바"가 있습니다. 이들은 지정자 SBA -SBD를 제외하고는 금지 된 나선으로 분류되며 "정상적인"나선형 은하와 동일한 하위 분류 모델을 따릅니다. 우리 자신의 은하수는 금지 된 나선이며, 별의 두꺼운 "산마루"와 가스와 먼지가 중심 코어를 통과합니다.

일부 은하는 S0으로 분류됩니다. 이들은 "바"가 있는지 알 수없는 은하입니다.

많은 나선형 은하는 은하 팽창으로 알려진 것을 가지고 있습니다. 이것은 많은 별들로 가득 찬 스페 로이드이며 그 안에는 은하계의 나머지 부분을 묶는 초대형 블랙홀이 들어 있습니다.

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측면에서 나선은 중앙 구형이있는 플랫 디스크처럼 보입니다. 우리는 많은 별과 가스와 먼지 구름을 봅니다. 그러나 그들은 또한 다른 것을 포함합니다 :거대한 암흑 물질의 후광. 이 신비한 "물건"은 직접 관찰하려는 실험에 보이지 않습니다. 암흑 물질은 은하에서 역할을하며 여전히 결정되고 있습니다.

스타 유형

이 은하의 나선형 팔에는 뜨겁고 어린 푸른 별이 많고 가스와 먼지가 더 많이 채워져 있습니다 (질량). 사실, 우리의 태양은이 지역에 보관하는 회사의 유형을 고려할 때 이상합니다.

더 느슨한 나선형 팔 (SC 및 SD)을 갖는 나선형 은하의 중앙 벌지 내에서 별의 모집단은 나선형 팔, 젊은 푸른 푸른 별이지만 훨씬 더 밀도가 높습니다.

계약에서 팔 (SA와 SB)이 더 단단한 나선 은하 (SA 및 SB)는 금속이 거의없는 오래되고 시원하며 빨간 별이있는 경향이 있습니다.

그리고이 은하에서 별의 대다수는 나선형 팔의 평면이나 돌출부 내에서 발견되지만 은하 주변에는 후광이 있습니다. 이 지역은 암흑 물질에 의해 지배되는 반면, 매우 오래된 별, 일반적으로 매우 낮은 금속성을 가진 매우 오래된 별이 있습니다.

형성

은하에서 나선형 팔 특징의 형성은 대부분 파도가 통과함에 따라 은하에서 재료의 중력 효과에 기인한다. 이것은 더 큰 질량 밀도의 수영장이 속도가 느려지고 은하계가 회전 할 때 "팔"을 형성합니다. 가스와 먼지가 팔을 통과함에 따라 새로운 별을 형성하기 위해 압축되어 팔이 질량 밀도로 더 팽창하여 효과를 향상시킵니다. 보다 최근의 모델은 암흑 물질 과이 은하의 다른 특성을보다 복잡한 형성 이론에 포함 시키려고 시도했습니다.

초대형 블랙홀

나선형 은하의 또 다른 정의 특성은 코어에 초대형 블랙홀이 존재한다는 것입니다. 모든 나선 은하 에이 거대 중 하나를 포함하는지 여부는 알려져 있지 않지만, 사실상 그러한 은하가 벌지 안에 포함 될 것이라는 간접적 인 증거가 있습니다.

암흑 물질

처음에는 암흑 물질의 가능성을 제안한 것은 실제로 나선형 은하였습니다. 은하 회전은 은하 내에 존재하는 덩어리의 중력 상호 작용에 의해 결정됩니다. 그러나 나선형 은하의 컴퓨터 시뮬레이션은 회전 속도가 관찰 된 것과 다르다는 것을 보여 주었다.

일반적인 상대성에 대한 우리의 이해는 결함이 있거나 다른 질량 공급원이 존재했습니다. 상대성 이론이 거의 모든 척도에서 테스트되고 검증되었으므로 지금까지 도전하는 것에 대한 저항이있었습니다.

대신, 과학자들은 전자기력과 상호 작용하지 않는 입자가 존재하지 않는 입자가 존재한다고 가정했다.

나선형 은하는 암흑 물질 후광을 유지한다고 생각된다. 은하계와 주변의 지역 전체에 스며드는 구형의 암흑 물질.

암흑 물질은 아직 직접 감지되지 않았지만 그 존재에 대한 간접적 인 관찰 증거가 있습니다. 향후 수십 년 동안 새로운 실험은이 미스터리를 밝힐 수 있어야합니다.

Carolyn Collins Petersen이 편집하고 업데이트했습니다.


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