Morphsコラボレーションは、遠方の銀河団の銀河の形態を決定し、環境と時代の関数として銀河の進化を調査するための協調研究でした。11 の銀河団が調査され、地上および宇宙での詳細な研究が行われました。
このプロジェクトは、改修前のハッブル宇宙望遠鏡から得られた画像のデータを使用した2つのグループ[1] [2]による以前の観測に基づいて1997年に開始されました。これは、ワシントンカーネギー研究所天文台のアラン・ドレスラーとオーガスタス・オエムラー・ジュニア、ニューサウスウェールズ大学のウォリック・J・カウチ、カリフォルニア工科大学のリチャード・エリス、パドヴァ大学のビアンカ・ポッジャンティ、ハワイ大学天文学研究所のエイミー・バーガー、ASTRONのハーヴェイ・ブッチャー、ダーラム大学のレイ・M・シャープルズとイアン・スメイルの共同作業でした。結果は2000年を通じて発表されました。
共同研究は、楕円銀河、レンズ状銀河、渦巻き銀河というさまざまな種類の銀河の起源の違いに対する答えを模索した。研究により、楕円銀河が最も古く、ビッグバンから約20~30億年後に他の銀河が激しく合体して形成されたことが判明した。楕円銀河での星形成はその頃に停止した。一方、渦巻き銀河の渦巻き腕では新しい星が今も形成され続けている。レンズ状銀河(SO)は最初の2つの中間に位置する。レンズ状銀河には渦巻き腕に似た構造があるが、渦巻き銀河のガスや新しい星はない。レンズ状銀河は、銀河団が豊富な場合によく見られる形態であり、時間の経過とともに渦巻き銀河がレンズ状銀河に変化する可能性があることを示唆している。正確なプロセスは、銀河の密度が高いこと、または銀河団が豊富な中心核の全質量に関係している可能性がある。モーフス共同研究チームは、この変化の主なメカニズムの 1 つに、渦巻銀河がクラスターの中心に向かって落下する際の、渦巻銀河間の相互作用が関係していることを発見しました。
稲盛マゼラン面カメラ・分光器(IMACS)による星団形成調査は、モーフス共同研究の後継プロジェクトである。[3]
参照
注記
- ^ Couch, WJ ; Ellis, RS; Sharples, RM; Smail, Ian (1994). 「HST による遠方の「ブッチャー・オエムラー」銀河団の形態学的研究。I. AC 114 (z = 0.31) および ABELL 370 (z = 0.37)」。天体物理学ジャーナル。430 (1): 121–138。Bibcode : 1994ApJ ...430..121C。doi : 10.1086/174387。
- ^ Dressler, A.; Oemler, A.; Butcher, H. および Gunn, JE (1994)「遠方銀河団の形態学。1: CL 0939+4713 の HST 観測」The Astrophysical Journal 430(1): pp. 107–120、要約
- ^ 「アラン・ドレスラー」 2011年9月25日アーカイブ カーネギー科学研究所
外部リンク
- 「ザ・モーフス」 ダラム大学、イギリス
