Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Лайман-альфа пузырь 1 — Википедия

Лайман-альфа пузырь 1

Лайман-альфа пузырь 1 (англ. Lyman-alpha blob 1, LAB-1) — гигантское космическое газовое облако в созвездии Водолея примерно в 11,5 млрд световых лет от Земли при красном смещении 3,09. Облако открыл в 2000 году Чарльз Штейдель и др.[2], проводившие наблюдения галактик с большим красным смещением на 200-дюймовом (5,08 м) телескопе Хейла в Паломарской обсерватории[3]. Учёные исследовали распространение галактик в молодой Вселенной, когда обнаружили два объекта, известные как лайман-альфа пузыри[2] — крупные концентрации газа, излучающего в линии лайман-альфа[4].

Лайман-альфа пузырь 1
Межгалактическое газовое облако
Поляризованное изображение LAB-1, видимого как тусклое зелёное газовое облако.
Поляризованное изображение LAB-1, видимого как тусклое зелёное газовое облако.
История исследования
Наблюдательные данные
(Эпоха J2000.0)
Прямое восхождение 22ч 17м 25.97с[1]
Склонение +00° 12′ 38.9″[1]
Расстояние 1,15 × 1010 св. года
Созвездие Водолей
Физические характеристики
Радиус 150 000 св. лет
Другие обозначения
SMM J221726+0013,[1] WBG2010 C11
Логотип Викиданных Информация в Викиданных ?

LAB-1 — первый открытый лайман-альфа пузырь, поэтому он и получил номер 1. Пузырь является прототипом объектов такого типа[3]. Также это один из крупнейших таких пузырей, 300000 световых лет в поперечнике, втрое крупнее Млечного Пути[4]. Пузырь кажется зелёным на изображениях вследствие большого красного смещения (z = 3) и ультрафиолетовой природы самого излучения[4]. Изображения, полученные на Очень Большом телескопе Европейской южной обсерватории, показали, что большая часть излучения пузыря поляризована, при этом доля поляризованного излучения возрастает и достигает максимума в 20 % на расстоянии 45 кпк (145 000 световых лет) от центра, то есть образует массивное кольцо вокруг пузыря[5].

Пока неясно, почему объект создаёт излучение в линии лайман-альфа. Считается, что излучение приходит от галактик в центральной части пузыря. Свет такой интенсивности может создаваться активными галактиками или сверхмассивными чёрными дырами при падении на них вещества[4]. Другая теория состоит в том, что свет создаётся при падении газа на галактики на ранней стадии формирования в галактических нитях (считается, что галактики формируются на пересечениях таких нитей), но наличие поляризации противоречит такой модели[2].

ГалереяПравить

ПримечанияПравить

  1. 1 2 3 SMM J221726+0013 (англ.). SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg.
  2. 1 2 3 Bower, Richard (2011). “Unlocking the Secrets of the Giant Blobs”. Nature. 476 (3760): 288—89. Bibcode:2011Natur.476..288B. DOI:10.1038/476288a. ISSN 0028-0836. PMID 21850099.
  3. 1 2 Steidel, Charles C.; Adelberger, Kurt L.; Shapley, Alice E. (2000). “Lyα Imaging of a Proto–Cluster Region at z = 3.09”. Astrophysical Journal. 532: 170—82. arXiv:astro-ph/9910144. Bibcode:2000ApJ...532..170S. DOI:10.1086/308568.
  4. 1 2 3 4 Giant Space Blob Glows from Within (17 August 2011). Архивировано 28 сентября 2011 года. Дата обращения: 28 июля 2021.
  5. Hayes, Matthew; Scarlata, Claudia; Siana, Brian (2011). “Central powering of the largest Lyman-[alpha] nebula is revealed by polarized radiation”. Nature. 476 (3760): 304—07. arXiv:1108.3332. Bibcode:2011Natur.476..304H. DOI:10.1038/nature10320. ISSN 0028-0836. PMID 21850104.
  6. ALMA Uncovers Secrets of Giant Space Blob  (неопр.). www.eso.org. Дата обращения: 23 сентября 2016. Архивировано 22 сентября 2016 года.