第四篇-银河系和河外星系2(河外星系)资料课件.ppt
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1、第四篇第四篇 银河系和河外星系(银河系和河外星系(2)河外星系河外星系漩涡星系漩涡星系椭圆星系椭圆星系1 星系的形态和分类 2 星系距离和质量的测量 3 活动星系4 星系的形成和演化 5 星系群与超星系团本讲内容1 星系的星系的形态形态和分类和分类 1. 河外星系的发现 1750年,英国教士赖特提出银河是恒星系统。1755年,康德在自然通史和天体论一书中指出旋涡星云的扁平形态是由于转动引起的,它们是和银河类似的 “宇宙岛”。 宇宙中无数的恒星系统可形象比喻成汪洋大海中的岛屿。星云的观测星云的观测 1781年法国天文学家梅西耶发表了包含110个星云的“梅西耶星表”,其中40个实际上是星系。 18
2、00年英国天文学家威廉.赫歇尔发表包含2500个星云天体的星表,大部分是旋涡星云。 争论的焦点:星云是恒星系统还是气体云?星云分布是在银河系内还是银河系外? 1920年,沙普利发现球状星团的空间球对称分布,用球状星团作为银河系边界的标记来确定银河系结构和尺度,确定银河系的大小(100kpc)和太阳系到银心的距离(16kpc)。沙普利认为星云是分布在银河系内,反对“宇宙岛”的观点。银河系实际直径30 kpc!沙普利沙普利柯蒂斯柯蒂斯 (Shaplry-Curtis) 关于关于“宇宙尺宇宙尺度度”的的大辩论大辩论 辩论焦点:(1) “旋涡星云”的距离是多大?(2) “旋涡星云”是恒星系统还是气体云
3、?“旋涡星云”是银河系内气体云,银河系就是整个宇宙。宇宙是由无数类似“旋涡星云”的星系构成的。“宇宙岛”沙普利沙普利柯蒂斯柯蒂斯19201920年年4 4月月2626日美国科学院在华盛顿博物日美国科学院在华盛顿博物馆礼堂召开了馆礼堂召开了“宇宙的尺度宇宙的尺度”的辩论会。的辩论会。哈勃的裁决:哈勃的裁决: “宇宙岛宇宙岛” 的最终胜利!的最终胜利! 1926年,哈勃分解出“仙女座大星云” (M31) 中的造父变星。 证实“仙女座大星云”确实是恒星系统。由造父变星周光关系估计“仙女座大星云”的距离150 kpc(实际距离800 kpc) 最远的球状星团的距离(100 kpc)。因此“仙女座大星云
4、”必定是河外星系 !2. 星系的哈勃分类星系的哈勃分类 根据星系形态的不同,1926年哈勃首先提出星系可以分为椭圆星系、透镜状星系、旋涡星系、棒旋星系和不规则星系5种类型,称为哈勃分类。 哈勃“音叉”图宇宙星系的数目1010数量级!椭圆星系旋涡星系棒旋星系不规则星系透镜状星系(1) 椭圆星系椭圆星系 (elliptical galaxies) 椭球形的星系,符号为E. 按椭率大小的增加分为E0、E1.E7八个次型。 主要由星族恒星构成,没有星系盘,没有或仅有少量星际气体和尘埃,颜色偏红。 中心区域最亮,亮度向边缘递减。(2) 旋涡星系旋涡星系 (spiral galaxies) 具有旋涡结构的
5、星系,符号为S。 中心是球状或椭球状的核球,外面是扁平的星系盘。从核球两端延伸出两条或两条以上螺旋状旋臂叠加在星系盘上,盘外面是球状的星系晕。 星系盘颜色偏蓝,星系晕和核偏红。 在星系盘、特别是旋臂上主要是星族I恒星以及气体和尘埃,核球和星系晕主要由星族恒星组成。 草帽星系草帽星系M104, Sa型型 按照核球的大小和旋臂的缠卷程度,旋涡星系可以分为Sa, Sb, Sc三个次型。Sa型核球最大,旋臂缠卷最紧,Sc型核球最小,旋臂缠卷最松。仙女座大星系仙女座大星系M31(Sb)(3) 棒旋星系棒旋星系 (barred spiral galaxies) 中心有棒状结构的旋涡星系,符号为SB。 旋臂
6、源于棒的两端。 按照核球的大小和旋臂的缠卷程度,旋涡星系可以分为SBa, SBb, SBc三个次型。其中Sa型核球最大,旋臂缠卷最紧。 (4) 透镜状星系透镜状星系 介于椭圆星系和旋涡星系之间的、无旋臂的盘星系,根据核心是否有棒状结构,符号相应为S0或SB0。 在形态上,透镜状星系与旋涡星系的主要差别是没有旋臂;与椭圆星系的主要差别是有星系盘。 主要由年老恒星组成,气体很少。 (5)不规则星系不规则星系 外型或结构无明显对称性的星系,符号为Irr。 无旋臂和中心核区。 富含星际气体、尘埃和年轻恒星。M82IC51522 星系距离和质量的测量星系距离和质量的测量 1.星系距离的测量 (1) 利用
7、造父变星的周光关系测量星系距离最远距离:20 Mpc(2) 标准烛光法通过比较星系中可证认的某些标准(明亮)天体的视星等和绝对星等来确定星系的距离。星系星系M100中的造父变星中的造父变星m-M=5logr-5标准烛光源最远距离(Mpc)O,B型超巨星30新星60电离氢(HII区)80Ia型超新星650明亮星系1500不同标准烛光源的测量范围不同标准烛光源的测量范围(3) 红移法红移法 1912-1920年,斯里弗通过测量旋涡星系谱线的Doppler位移发现绝大多数的星系具有谱线红移,即它们正在远离银河系。 一些星系的距离、CaII的H、 K谱线和退行速度 1929年哈勃与哈马逊发现由星系谱线
8、红移得到的星系退行速度V与星系的距离D成正比,称为哈勃定律 VH0D 其中哈勃常数 H0在50-100 kms-1Mpc-1取值,一般取75 kms-1Mpc-1Hubble Humason哈勃和哈马逊得到的星系视向速度与距离的关系图哈勃和哈马逊得到的星系视向速度与距离的关系图哈勃定律的意义哈勃定律的意义 哈勃定律反映了宇宙的膨胀 由宇宙膨胀引起的星系的谱线红移称为宇宙学红移宇宙学红移。星系的距离DV/H0如果宇宙的膨胀是均匀的,可以确定:宇宙的年龄 tD/V1/H0 星系的退行表明在过去它们必定离得很近,宇宙膨胀的起点是什么?(宇宙大爆炸学说)利用星系红移测量星系的距离利用星系红移测量星系的
9、距离红移红移z z退行速度退行速度V V(c c)目前的距离目前的距离 (Mly(Mly) )0.00.00.00.10.09514011.00.6881510.00.984210221001.0271011.0300961) 1(1) 1(220zzHcDczzvr1) 1(1) 1(222. 星系质量的测量星系质量的测量 (1) 旋涡星系的自转曲线法 谱线位移 自转速度 质量 假设v表示距离星系中心r处星系的旋转速度,则r以内星系的总质量m可以由下式估算: m(r)=rv2/G(2) 双重星系与多重星双重星系与多重星系质量测量系质量测量 星系质量的基本原理是开普勒第三定律。对双星系统的总质
10、量与轨道半长径的立方成正比,与轨道周期的平方成反比: m1+m2=a3/p2(3) 测量结果测量结果 正常漩涡星系与椭圆星系质量 1011 -1012 M 不规则星系质量 108 -1010 M 矮椭圆星系质量 106 -107 M3 活动星系活动星系一. 活动星系 绝大部分星系是正常星系,但也有部分星系表现出强烈的活动性(约占5%),在观测上分为下面几种: 射电星系 赛弗特星系 蝎虎(BL Lac)天体 类星体1. 活动星系的特征 (1) 高光度 X射线光度光学光度射电光度 银河系111射电星系100-5,00022,000-2106赛弗特星系300-7104220-2106类星体 (3C
11、273)2.5106 2506106(2) 非热连续辐射非热连续辐射 正常星系:黑体辐射,极大值在光学波段,辐射主要来自星系内的恒星 活动星系:热辐射(红外)+ 非热辐射,极大值在远红外波段 (3) 快速光变快速光变 光变时标:几天-1年核区的大小不超过1光年(4) 特殊形态特殊形态 亮核、喷流、不规则形态(5) 强发射线强发射线2.2.射电星系射电星系 (radio galaxies)(radio galaxies) 有强射电辐射的星系称为射电星系。 大部分活动星系是射电星系。 射电光度(1042-1045 ergs-1)远大于正常星系(1037-1039 ergs-1)。 射电辐射一般具有
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