ЯДРА ГАЛАКТИК
компактные массивные
сгущения вещества в центральных частях многих галактик. Оптич. светимость
Я. г. колеблется в широких пределах и, как правило, ядра ярче у галактик,
имеющих большую светимость. Обычно светимость Я. г. составляет неск. процентов
от светимости галактики, в отдельных случаях сравнима с её полным излучением,
а у большинства галактик ядро в оптич. диапазоне вообще не наблюдается.
Известны галактики, лишённые ядер, напр. Большое и Малое Магеллановы Облака
- спутники нашей звёздной системы (Галактики), карликовые галактики типа
Скульптора и Печи.
В центральных областях ряда достаточно
Солнца), их абс. звёздные величины
До сер. 20 в. изучению Я. г. уделяли
Среди спиральных галактик наибольшая
1) Я. г.- компактное (1
2) Я. г.- компактное массивное быстро-вращающееся
3) Я. г.- "чёрная дыра" с массой М
4) По гипотезе В. А. Амбарцумяна, активность
Различия в активности Я. г. указывают,
Центральную область нашей Галактики
Ядро Галактики окружено вращающимся
Лит.: Происхождение и эволюция
Ю. Н. Дрожжин-Лабинский, Б. В. Комберг.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
ярких (абс. звёздная величина меньше -15) и массивных галактик наблюдаются
крупные эллипсоидальной формы сгущения, получившие назв. "балдж" (от англ,
bulge - выпуклость). Я. г. располагается внутри балджа и на его фоне выделяется
как более яркое образование. В балджах и Я. г. обнаружены звёзды, газ и
пыль. Внутри собственно ядер иногда видны звездообразные ядрышки - керны
(некоторые астрономы именно их называют Я. г.). Керны обнаружены пока лишь
в 4 ближайших галактиках: Туманности Андромеды, в двух её спутниках и в
спиральной галактике МЗЗ. Размеры кернов составляют неск. пс, массы
-10; -108 M
заключены в пределах от -9 до -12. Керны вращаются гораздо быстрее центральных
областей галактик и имеют сплюснутую форму (рис. 1).
сравнительно мало внимания. В 1958 В. А. Амбарцумяи подчеркнул наличие
у Я. г. особых свойств и указал на важную роль ядер в эволюции галактик.
Интерес к Я. г. возрос в связи с открытием активности ядер, проявляющейся:
в мощном нетепловом излучении, охватывающем практически все диапазоны (рис.
2) от метровых радиоволн до жёсткого рентгеновского излучения (оно связано
с наличием частиц очень высоких энергий); в переменности потока излучения;
в бурных движениях газа; в извержении струй и сгустков (конденсаций) вещества.
Данные о мощности излучения Я. г. в нек-рых диапазонах длин волн приведены
в след. таблице.
излучения, эрг/сек
мкм,
инфракрасный
диапазон
рентгеновский диапазон
273 ..............
3,8*1044
1,4*1 013
1,36*1043
5*1019
5,6*1040
1039
1038
1034
NGC 1275........
галактика М87 .....
галактика NGC 4151 . .
Галактики ..........
активность ядер наблюдается у т. н. сейфертовских галактик, среди эллиптич.
галактик - у N-галактик и радиогалактик. Особенно высока активность
квазаров,
к-рые по совр. представлениям являются ядрами далёких гигантских галактик.
Источники энергии, ответственные за активность Я. г., как и процессы, приводящие
к ускорению в Я. г. заряженных частиц до релятивистских скоростей, пока
окончательно не установлены. Т. о., Я. г.- не просто массивные гравитационно
связанные компактные комплексы, состоящие из звёзд, межзвёздного газа и
пыли, а образования, обладающие рядом специфич. свойств. Существует неск.
гипотез о природе активности Я. г. и квазаров.
пс)
массивное
(107М„) звёздное скопление, в к-ром поддерживается звездообразование
за счёт попадания в ядерную область газа или за счёт слияния мелких звёзд
в более крупные при частых столкновениях в условиях большой плотности звёзд
в ядрах ( 10 Мф/яс3). Массивные звёзды быстро эволюционируют,
вспыхивают как сверхновые и превращаются в нейтронные звёзды или
"чёрные дыры". При этом выделяется гравитац. энергия, обусловливающая активность
Я. г. Нейтронные звёзды, проявляющие себя как пульсары, могут порождать
потоки релятивистских частиц, необходимые для достижения наблюдаемой мощности
излучения. За активность Я. г. могут быть ответственны также "вспышки"
звездообразования - рождение большого числа (десятки звёзд в год) молодых
горячих звёзд, к-рые своим мощным ультрафиолетовым и корпускулярным излучением
имитируют активность ядер.
тело (т. н. ротатор или спинор), обладающее сильным магнитным (квазидипольным)
полем. Это поле, подобно полю пульсаров, ускоряет частицы до релятивистских
скоростей и обусловливает их мощное летепловое излучение. Энергия в этом
случае черпается из запасов энергии вращения спинора.
> 103 MQ, на к-рую происходит падение (аккреция) окружающего
газа и звёзд. В принципе механизм аккреции может обусловить выделение гравитац.
энергии в количестве 1054 (M/M
для объяснения активности Я. г.
Я. г. обусловлена распадом находящегося в них гипотетич. "дозвёздного вещества".
Распад происходит взрывообразно и сопровождается выделением значит, энергии.
По Амбарцумяну, активность Я. г. играет определяющую роль в эволюции галактик.
по-видимому, что у галактик разных типов она может достигать разных степеней
и что в процессе эволюции галактик стадия активности их ядер может повторяться.
исследуют методами радио-, инфракрасной и рентгеновской астрономии, т.
к. из-за сильного поглощения света межзвёздной пылью оптич. исследования
галактич. центра невозможны. Ядро Галактики совпадает с западным компонентом
радиоисточника Стрелец А. В центр, области ядра и вблизи неё обнаружены
компактные источники нетеплового радиоизлучения (0,01 пс в поперечнике).
По радиоизлучению ионизованного водорода установлено, что в центре Галактики
есть область расширяющегося газа поперечником 300 пс и более протяжённая
(600 пс) область инфракрасного излучения (облака пыли). В центр,
области есть также звёздное скопление эллипсоидальной формы с размерами
полуосей 800 X 300 пс, масса к-рого 10°M
газовым диском (диаметром 1600 пс и ср. толщиной ок. 400 пс).
По
своим свойствам ядро Галактики относится к активным, что резко отличает
её от ближайшей спиральной галактики Туманность Андромеды, у к-рой признаков
активности в ядре не обнаружено.
галактик и звезд. Сб. ст., под ред. С. Б. Пикельнера, М., 1976.