
相互作用銀河(衝突銀河)は、重力場が互いに乱れ合う銀河です。小さな相互作用の例としては、衛星銀河が主銀河の渦巻き腕を乱すことがあります。大きな相互作用の例としては、銀河の衝突があり、銀河の合体につながる可能性があります。
衛星との相互作用
巨大銀河が衛星と相互作用するのはよくあることです。衛星の重力が主銀河の渦巻き腕の 1 つを引き寄せることがあります。あるいは、いて座矮小楕円銀河が天の川銀河に飛び込むように、副衛星が主銀河に飛び込むこともあります。これにより、少量の星形成が引き起こされる可能性があります。このような孤立した星団は、星として認識される前は「青い塊」と呼ばれることがありました。[1]
銀河の衝突

衝突する銀河は銀河の進化の過程でよく見られる。[3]銀河内の物質の分布が極めて希薄であることから、これは従来の意味での衝突ではなく、むしろ重力による相互作用である。
2つの銀河が衝突し、衝突後に移動を続けるのに十分な運動量がない場合、衝突は融合につながる可能性があります。他の銀河の衝突と同様に、2つの銀河の融合により、新しい星のスターバースト領域が形成される可能性があります。 [4]その場合、それらはお互いに落下し、何度も通過した後、最終的に1つの銀河に融合します。衝突する銀河の1つがもう1つよりもはるかに大きい場合、その銀河は融合後もほぼ無傷のままです。大きい銀河はほとんど同じように見えますが、小さい銀河は分離して大きい銀河の一部になります。銀河が互いに通過する場合、融合中とは異なり、通過後もその物質と形状をほぼ保持します。
銀河衝突は現在、重力、ガス散逸現象、星形成、フィードバックなどの現実的な物理原理を使用してコンピュータ上で頻繁にシミュレートされています。動的摩擦により銀河ペアの相対運動が遅くなり、軌道の初期の相対エネルギーに応じて、ある時点で合体する可能性があります。シミュレートされた銀河衝突のライブラリは、パリ天文台のウェブサイトGALMERにあります。[5]
ギャラリー
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IRAS 06076-2139での接近遭遇。[7]
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銀河NGC 6052が単一の構造に融合している。[9]
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銀河ペアZw I 136。[10]
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ESO 576-69はかつての渦巻き銀河の核であると考えられている。[11]
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ネズミの銀河。
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このシミュレーションは、巨大なブラックホールを抱える 2 つの渦巻き銀河の衝突を追うものです。
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NGC 3447は相互作用するいくつかの銀河で構成されています。[12]
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ESO 593-8 は、羽のような銀河が伴銀河を横切る印象的な相互作用銀河のペアです。
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触角銀河NGC 4038 と NGC 4039 は、からす座にある相互作用銀河のペアです。
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2MASX J09133888-1019196は、うみへび座にある相互作用銀河で、7億光年離れたところにあります。両銀河は合体し始めており、その距離はわずか13万光年です。[13]
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相互作用銀河ペア、ESO 77-14はインダス座に位置している。現在、これらの銀河は互いに重力で綱引きをしており、付属物を歪めている。[14]
銀河の共食い

銀河の共食いはよく見られる現象である。[16]これは、大きな銀河が伴銀河との潮汐重力相互作用によってその伴銀河と合体する 過程を指す。2つ以上の銀河の重力合体で最も一般的な結果は、より大きな不規則銀河になることだが、楕円銀河も生じる可能性がある。
現在、天の川銀河と大マゼラン雲および小マゼラン雲の間で銀河の共食いが起こっていると示唆されている。これらの矮小銀河から天の川銀河へ重力で引き寄せられる水素の流れが、この理論の証拠とされている。
ギャラクシーハラスメント
ギャラクシー・ハラスメントは、おとめ座やかみのけ座などの銀河団内で起こる、低光度の銀河とより明るい銀河の間の一種の相互作用である。これらの銀河団では、銀河は相対的に高速で移動しており、銀河密度が高いため、銀河団内の他のシステムと頻繁に遭遇する。
コンピュータシミュレーションによると、相互作用により影響を受けた銀河円盤は乱れた棒渦巻銀河に変わり、スターバーストが発生し、さらに衝突が繰り返されると、角運動量の喪失とガスの加熱が起こる。その結果、(後期型の)低光度の渦巻銀河が矮小球状銀河や矮小楕円銀河に変化すると考えられる。[17]
この仮説の証拠は、おとめ座銀河団の初期型矮小銀河を研究し、前述の相互作用によって変形した元円盤系であることを示唆する円盤や渦巻き腕などの構造を発見することによって主張されてきた。 [18] LEDA 2108986などの孤立した初期型矮小銀河に同様の構造が存在することで、この仮説は覆された。[19] [20]
注目すべき例

アンドロメダと天の川の衝突
天文学者たちは、天の川銀河がアンドロメダ銀河と衝突するのは約45億年後だと推定している。2つの渦巻銀河は最終的に融合して楕円銀河になるのではないか[21] [22]、あるいは大きな円盤銀河になるのではないかと考えている人もいる[23]。
参照
参考文献
- ^ 「HubbleSite: ニュース - ハッブル、宇宙の「青い塊」は孤立した星団であることを発見」hubblesite.org 。 2017年5月24日閲覧。
- ^ 「遠方の宇宙で合体する銀河のこれまでで最高の画像」ESOプレスリリース。 2014年8月26日閲覧。
- ^ Nola Taylor Tillman (2015年4月21日)。「ハッブル宇宙望遠鏡は宇宙に対する私たちの見方をどのように変えたか」Space.com。
- ^ Gianopoulos, Andrea (2022-02-18). 「ハッブル宇宙望遠鏡の新しい画像では、銀河の衝突により「宇宙の三角形」が生成」NASA . 2022年12月1日閲覧。
- ^ 「GALMER」 . 2010年3月27日閲覧。
- ^ 「Galactic Creatures at Play」www.spacetelescope.org . 2019年8月10日閲覧。
- ^ 「Close encounter」www.spacetelescope.org . 2017年5月8日閲覧。
- ^ 「近い銀河のペア」www.spacetelescope.org。 2017年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月21日閲覧。
- ^ “Two become one”. 2015年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月28日閲覧。
- ^ “銀河スープ”. ESA/Hubble Picture of the Week . 2020年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月18日閲覧。
- ^ “銀河衝突の厄介な結果”. ESA/ハッブル・ピクチャー・オブ・ザ・ウィーク. 2020年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月29日閲覧。
- ^ 「宇宙の慣習に逆らう」www.spacetelescope.org . 2017年3月20日閲覧。
- ^ 「ハッブル相互作用銀河2MASX J09133888-1019196」。HubbleSite 。 2024年8月30日閲覧。
- ^ 「ハッブル相互作用銀河ESO 77-14」。HubbleSite 。 2024年8月30日閲覧。
- ^ 「ラスト・ワルツ」 。 2015年12月14日閲覧。
- ^ 「APOD: 2010年7月17日 - 川の中の銀河」apod.nasa.gov . 2022年12月1日閲覧。
- ^ 「ギャラクシーハラスメント」supernova.lbl.gov。
- ^ Barazza, FD; Binggeli, B.; Jerjen, H. (2002-09-01). 「明るい早期型矮小銀河に隠れた渦巻き状構造と棒状構造のさらなる証拠」.天文学と天体物理学. 391 (3): 823–831. arXiv : astro-ph/0206275 . Bibcode :2002A&A...391..823B. doi :10.1051/0004-6361:20020875. ISSN 0004-6361. S2CID 844270.
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- ^ Janz, Joachim; Penny, Samantha J.; Graham, Alister W.; Forbes, Duncan A.; Davies, Roger L. (2017-07-01). 「早期型矮小銀河の起源に関する示唆 - 孤立した低質量早期型銀河の回転の発見」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 468 (3): 2850–2864. arXiv : 1703.04975 . Bibcode :2017MNRAS.468.2850J. doi : 10.1093/mnras/stx634 . ISSN 0035-8711.
- ^ 重力相互作用により、さまざまな天体が外側に飛ばされ、結果として生じた楕円銀河から追い出されます。ヘイゼル・ミューア (2007-05-14)。「銀河の合併により太陽と地球が「追い出される」」。ニューサイエンティスト。2014年4月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年10月7日閲覧。
- ^ 天文学、2008年6月、28ページ、アブラハム・ローブとTJコックス著
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外部リンク
- 銀河の衝突
- 銀河の共食い
- GALMER: 銀河合体シミュレーション
