-하나-
은하 후광이란 무엇입니까?
은하 헤일로는 거대한 "보이지 않는" 가스 껍질입니다.
디스크와 구형의 가장 두드러진 차이점형태 후광은 나선 은하에 나타납니다. 타원은하에서는 그러한 갑작스러운 전이가 없으며, 3차원의 길쭉한 원반 구조가 매끄럽게 후광구로 변형됩니다. 후광은 은하와 마찬가지로 경계가 명확하지 않습니다. 중심에서 멀어지면 중력이 약해지고 가스 및 기타 구성 요소가 점점 희박해집니다.
-2-
후광은 무엇으로 만들어졌나요?
2020년, 허블 우주 망원경은 안드로메다 은하의 헤일로에 대한 가장 상세한 연구를 발표했습니다. 이것은 은하수의 "이웃"이므로 연구하기 가장 쉽습니다.
천체물리학자들은 약하고 거의흩어져 있는 플라즈마의 보이지 않는 후광은 안드로메다 은하에서 은하수 방향으로 130만 광년, 다른 방향으로는 최대 200만 광년까지 뻗어 있습니다. 은하 자체가 지구에서 약 250만 광년 떨어져 있다는 사실을 상기하십시오. 후광을 볼 수 있다면 안드로메다는 별자리 큰곰자리와 비슷한 밤하늘의 영역을 차지할 것입니다.
연구원들은 또한 후광이두 개의 기본 중첩 및 별도 가스 쉘이 있는 계층 구조. 동시에 외부 껍질은 더 "부드럽고" 더 뜨거우며 내부 껍질은 초신성의 영향을 강하게 받습니다. 먼 시스템의 은하계는 그렇게까지 연구되지 않았지만 과학자들은 유사한 구조를 가지고 있다고 믿습니다.
현대 우주론은 은하 헤일로의 세 가지 구성 요소를 별 헤일로(별 헤일로), 은하 코로나, 암흑 물질 헤일로로 구분합니다.
안드로메다의 후광 시각화. 이 데이터는 은하 뒤에 위치한 퀘이사(노란색 점)에서 나오는 빛의 통과에 대한 연구를 기반으로 합니다. 이미지: NASA, ESA 및 E. Wheatley(STScI)
-삼-
후광에는 몇 개의 별이 있습니까?
별의 후광은 수많은 별과은하 원반을 둘러싸고 있는 구상 성단. 유사한 구조는 대부분의 알려진 나선은하와 일부 타원은하 주변에서 발견됩니다. 후광의 모양은 별 원반을 둘러싸는 타원과 유사합니다.
거대한 크기에도 불구하고 전체 별 부피의 약 1%만 포함하므로 은하 원반보다 훨씬 덜 빛나고 광학 범위에서 관찰하는 동안 감지할 수 없습니다.
은하의 천체물리학적 모델링별의 후광에는 두 가지 구성 요소가 있어야 한다고 예측합니다. 내부 영역은 은하 자체에서 형성된 별과 구상 성단이 지배하는 반면, 외부 영역은 다른 시스템과의 합병이 지배합니다. 과학자들은 헤일로가 주로 오래된 별에 의해 형성되고 그 안에서 별 형성이 실제로 중단되었다고 믿습니다.
-4-
은하계에 왕관이 필요한 이유는 무엇입니까?
은하 코로나는 얇은 구름이다은하 중심에서 멀리 뻗어 있는 분자 가스. 연구원들은 코로나가 은하계를 형성하기 위해 붕괴된 원시 가스 구름의 잔재라고 믿습니다.
희박 가스는 눈에 보이지 않지만이온화된 수소에 해당하는 마이크로파 방사선을 사용하여 감지. 중성수소선 또는 21cm선은 파장이 21.1cm인 극초단파선으로, 중성수소 원자의 에너지 상태가 변할 때 방출되는 양자에 해당한다.
연구자들은 은하 코로나가 은하계의 첫 번째 "방어선"이라고 믿습니다. 별 형성에 필요한 내부 가스의 누출을 방지합니다.
은하수의 영향으로부터 보호하는 대마젤란운과 소마젤란운의 면류관. 이미지: STSCI, 레아 허스택
-5-
암흑 물질 후광
은하 헤일로의 세 번째 요소는 헤일로입니다.암흑 물질. 암흑 물질의 존재에 대한 사실이 아직 확인되지는 않았지만 이 이론이 관측을 가장 잘 설명합니다. 암흑 물질은 전자기 복사와 상호 작용하지 않으며 어떤 파장의 빛도 방출하거나 흡수하지 않으므로 볼 수 없습니다. 그러나 주변 물체에 중력 효과가 있습니다.
기존 이론에 따르면 암흑물질은은하계 전체에 걸쳐 있으며 보이는 구성 요소를 둘러싸고 있습니다. 동시에 그 질량은 은하계의 다른 모든 물체를 합친 것보다 훨씬 큽니다. 암흑 물질 후광은 시각화되지 않았으며 은하계 내 물체의 움직임을 결정하는 중력 영향을 설명하는 이론적 구성 요소로 사용됩니다.
-6-
과학자들은 무엇을 배웠습니까?
새로운 연구는 진정한 형태를 보여줍니다은하수의 별 헤일로. 오랫동안 연구자들은 그것이 거의 규칙적인 구체여야 한다고 믿었습니다. 그렇지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 흩어져있는 별 구름은 직사각형 모양을 가지고 있으며 은하 원반에 대해 비스듬히 기울어져 있습니다. 겉으로는 기울어 진 미식 축구 공과 비슷합니다.
또한 연구원들은 특이한 구조가 은하수의 암흑 물질 헤일로의 존재와 비스듬한 위치를 나타내는 것으로 믿고 있습니다.
은하수 후광의 모델. 이미지: 멜리사 와이스(Melissa Weiss)/천체물리학센터 | 하버드 & 스미소니언
-7-
연구는 어떻게 이루어졌습니까?
분석을 위해 과학자들은 두 세트의 데이터를 사용했습니다.후광을 구성하는 별의 관찰. 그 중 첫 번째는 유럽 우주 아카데미 GAIA 위성 작업의 결과로 얻은 것입니다. 2013년 발사된 우주망원경으로 밤하늘 전체를 촬영해 은하수와 주변 우주에 있는 물체의 가장 상세한 지도를 만든다.
두 번째 데이터 세트는 결과입니다.연구 H3(헤일로의 고해상도 Hectochelle). 이것은 애리조나의 Fred Lawrence Whipple Observatory에서 망원경을 사용하여 만든 헤일로 별에 대한 지상 관측 데이터입니다. H3는 가이아가 감상하기에는 너무 멀리 떨어져 있는 수만 개의 헤일로 별에 대한 상세한 관측을 수집했습니다.
연구원들은 별 헤일로의 모양을 추정하기 위해 두 가지 관측 데이터를 결합했습니다.
-여덟-
왜 이것이 중요한가요?
스텔라 헤일로 "스토어" 히스토리의 속성은하 형성. 특히 관측 결과 얻은 은하수 헤일로의 비스듬한 타원형 모양은 그 형성 이론 중 하나를 확인시켜줍니다.
연구자들은 은하수의 후광이 -70억~100억년 전 왜소은하와 충돌한 결과다. 이 은하 충돌의 결과로 왜소 은하는 산산조각이 났고 그 구성 별들은 헤일로로 흩어졌습니다. 이러한 기원 이야기는 헤일로의 "인구"와 은하수 디스크의 별 사이의 차이점을 설명합니다.
이 경우 삼축 타원체는 관측치를 반영합니다.별의 후광에 있는 두 개의 별 그룹. 성단은 왜소은하가 은하수의 두 궤도를 통과할 때 형성되었습니다. 그것이 움직일 때 왜소은하의 궤도에서 가장 먼 지점인 소위 apocenters에서 두 번 속도가 느려질 것이라고 과학자들은 말합니다. 이러한 멈춤은 별의 추가 방출과 집중된 영역의 형성으로 이어졌습니다. 별 헤일로의 기울기는 왜소은하가 은하수와 비스듬히 충돌했음을 나타냅니다.
-9-
다음은 무엇입니까?
기울어진 형태가 그대로 유지되었다는 사실과학자들은 이렇게 많은 시간이 암흑 물질의 존재에 대한 추가적인 신호 역할을 한다고 믿고 있습니다. 별이 회전 타원체와 유사한 고전적인 모양으로 이동하는 것을 방지하는 것은 암흑 물질의 후광입니다.
연구원들은 추가 분석이항성 헤일로는 은하수의 은하 헤일로에서 암흑 물질의 농도가 가장 높은 영역을 이해하고 이러한 방향에서 암흑 물질 입자 탐지기를 사용하여 연구를 집중하는 데 도움이 될 것입니다.
더 읽어보기 :
소에게 대마를 먹이고 우유에 어떤 일이 일어났는지 확인했습니다.
달 임무 "아르테미스"의 주요 위험으로 명명
GPS보다 정확한 내비게이션 시스템을 만들었습니다.