Jump to content

IC 1101

Координаты : Карта неба 15 час 10 м 56.1 с , +05° 44′ 41″

IC 1101
Изображение IC 1101, июнь 1995 г., полученное космическим телескопом Хаббл.
Данные наблюдений ( J2000 эпоха )
Созвездие Дева
Прямое восхождение 15 час 10 м 56.1 с [1]
Склонение +05° 44′ 41″ [1]
Красное смещение 0.078 054 ± 0.000 027 [1] [2]
Гелиоцентрическая лучевая скорость 22 419 км / с (13 931 миль / с) [1]
Расстояние 354,0 ± 24,8 Мпк (1154,6 ± 80,9 млн световых лет ) ч −1
0.67
[1]
Группа или кластер Абелл 2029
Apparent magnitude  (V) 13.22 [1]
Характеристики
Тип компакт-диск; S0- [1]
Размер От 123,65 до 169,61 кпк (от 403 300 до 553 200 св. лет )
(D 25 B-диапазон и общее количество изофот K-диапазона) [3] [4] [а]
Видимый размер   (В) 1'.2 × 0'.6 [1]
Другие обозначения
пользовательский контент 9752, [1] ПГК 54167, [1] A2029- БЦЖ [1]

IC 1101 класса S0, сверхгигант ( cD ) — линзовидная галактика- расположенная в центре Abell 2029 скопления галактик . Его изофотальный диаметр составляет от 123,65 до 169,61 килопарсека (от 400 000 до 550 000 световых лет). Она обладает диффузным ядром, которое на сегодняшний день является крупнейшим известным ядром любой галактики. [5] и содержит сверхмассивную черную дыру, одну из крупнейших из обнаруженных. [5] IC 1101 расположена на расстоянии 354,0 мегапарсека (1,15 миллиарда световых лет) от Земли. Он был открыт 19 июня 1790 года британским астрономом Уильямом Гершелем . [6]

История наблюдений

[ редактировать ]

IC 1101 была внесена в Индексный каталог галактик с конца 1800-х по начало 1900-х годов, где галактика получила свое наиболее часто используемое обозначение. [7] В исследовании галактик, сопровождаемых радиоисточниками, в 1964 году IC 1101 была включена в число рассеянных эллиптических галактик, выбранных для исследования. В исследовании отмечалось, что IC 1101 не рассматривалась как источник радиоизлучения, но было обнаружено радиоизлучение, подобное галактикам с таким излучением. [8]

Почти полтора десятилетия спустя, в 1978 году, астроном Алан Дресслер проанализировал 12 очень богатых скоплений галактик, среди них Abell 2029, где находится IC 1101. [9] В следующем году он опубликовал статью, посвященную исключительно IC 1101 и связанным с ней динамике и свойствам, раскрывая рост профиля дисперсии скорости . [10] После этого он опубликует статью с обзором своих недавних исследований скопления и галактики. [11]

В 1985 году группа астрономов получила спектры газа внутри нескольких скоплений галактик, которые, как известно, светятся в рентгеновском диапазоне , включая Abell 2029. [12] Вскоре после этого было проведено исследование динамики IC 1101 и галактик в радиусе нескольких сотен килопарсек от нее. [13]

Центры скоплений галактик считаются одними из лучших лабораторий для изучения эволюции галактик и скоплений, поэтому в конце 1980-х - начале 1990-х годов было опубликовано множество статей, посвященных исследованию многих ярчайших скоплений галактик. Среди них был IC 1101. [14] [15] [16] Вскоре для IC 1101 были получены профили светимости в R-диапазоне (красный свет), показавшие очень обширное световое гало, которое можно было проследить на расстоянии более нескольких сотен килопарсек от центра галактики. [17]

В 2002 году был проведен анализ рентгеновских снимков скопления «Чандра». [18] В 2011 году был проведен обзор более 430 ярчайших галактик скопления, в том числе IC 1101. [19]

В 2017 году было проведено исследование красного смещения скопления, позволившее создать список дисперсий скоростей. Это ограничивает динамику кластера. [20] [21] В том же году анализ внутренних областей галактики с использованием изображений космического телескопа Хаббла обнаружил огромное, но диффузное ядро ​​галактики, а также оценки массы центральной сверхмассивной черной дыры. [5]

В течение 2019-2020 годов было обследовано 170 локальных скоплений галактик с целью изучения ярчайших галактик скопления, их структуры и внутрископительного света вокруг них. [22]

Характеристики

[ редактировать ]

Морфология

[ редактировать ]
IC 1101, изображение Sloan Digital Sky Survey.

Галактика классифицируется как сверхгигантская от эллиптической (E) до линзовидной (S0). [23] и является самой яркой галактикой в ​​A2029 (отсюда и другое обозначение A2029-BCG; BCG означает «самая яркая галактика в скоплении» ). [24] [25] Морфологический тип галактики обсуждается, поскольку она, возможно, имеет форму плоского диска, но видна с Земли только в самых широких размерах. Морфология S0- (стадия Хаббла -2; подробности см. в Стадии Хаббла ) была дана в Третьем справочном каталоге ярких галактик (RC3) в 1991 году. [3]

Компоненты и структура

[ редактировать ]

Как и большинство крупных галактик, IC 1101 населена множеством богатых металлами звезд, некоторые из которых на семь миллиардов лет старше Солнца, поэтому ее цвет кажется золотисто-желтым. В центре у него очень яркий радиоисточник, который, вероятно, связан со сверхмассивной черной дырой в диапазоне масс 40–100 миллиардов M ☉, измеренных с помощью динамических моделей ядра. [5] или, альтернативно, на уровне 50–70 миллиардов M с использованием скорости аккреции газа и моделирования роста, [26] что сделало бы черную дыру IC 1101 одной из самых массивных из известных на сегодняшний день. Оценки массы черной дыры IC 1101 находятся вблизи верхней границы космологических пределов. [26] и называется «сверхмассивной» черной дырой. [5]

IC 1101 Отношение массы к свету было описано как аномально высокое. Галактика также имеет уникальный профиль дисперсии скоростей, который указывает на массивное гало темной материи . Ежегодно она аккрецирует около 450 солнечных масс. В центре галактики отсутствует ядерное излучение в видимом свете, а также признаки недавнего звездообразования. [27] Также нет никаких свидетельств существования пылевых полос в ядре. [28]

В течение многих лет предполагалось, что IC 1101 находится в центре массивного охлаждающего потока внутри скопления Abell 2029. [27] но более поздние наблюдения опровергли это. [18]

В статье 2017 года предполагается, что IC 1101 имеет самый большой размер ядра среди всех галактик с радиусом ядра около 4,2 ± 0,1 кпк (13,70 ± 0,33 тыс . световых лет ) путем подбора модели к изображению галактики, полученному космическим телескопом Хаббла (HST). Это делает ее ядро ​​больше, чем наблюдаемое у A2261-BCG , которое составляет 3,2 кпк (10 тыс. световых лет ). Ядро также примерно на порядок больше, чем ядра других крупных эллиптических галактик, таких как NGC 4889 и NGC 1600 . Оценки абсолютной величины сфероида IC 1101 очень слабы для такого большого ядра, что указывает на большой дефицит звездной массы, оцениваемый в 4,9 × 10. 11 M Солнца и большой дефицит светимости, оцениваемый в 1,1 × 10. 11  Л . Гипотеза наблюдаемых свойств и особенностей ядра состоит в том, что слияние центральных черных дыр в результате формирования галактики выбросило звезды из ядра. [5] Однако при исследовании крупных и рассеянных галактических ядер необходимо соблюдать осторожность, поскольку различные оценки могут различаться в зависимости от используемых компьютерных моделей. Например, первоначально утверждалось, что Холмберг 15А имеет самое большое галактическое ядро ​​среди всех галактик, но другие исследования доказали обратное: либо не нашли ядро, либо оценили его меньший размер. Следует также отметить, что галактики-спутники могли оказать влияние на оценки свойств диффузного ядра. [28]

Основная ось IC 1101 ориентирована с северо-востока на юго-запад. Главная ось даже совпадает с осью, по которой Абелл 2029 срастается с Абелл 2033. [29] Ее компоненты, такие как ядро ​​и основное тело, хорошо выровнены, но гало повернуто на 20 градусов относительно других компонентов галактики. Его изофоты (формы, соединяющие области с одинаковой поверхностной яркостью) преимущественно квадратные. Ближе к ядру изофоты IC 1101 становятся удлиненными, что наводит на мысль о ядерном диске. Эта особенность может быть связана с неразрешенным двойным ядром, созданным активным галактическим ядром низкой интенсивности (АЯГ) или разрушенной галактикой-спутником, возмущенной центральной черной дырой. Некоторые эллиптические галактики, такие как NGC 4438-B, NGC 5419, VCC 128, содержат два точечных источника, обеспечивающих высокую эллиптичность. Обзор неба NRAO VLA обнаружил радиоисточник возле IC 1101, что подтвердило возможное АЯГ. Рядом также был обнаружен еще один, более слабый радиоисточник, что открывает возможность двойного АЯГ, которую нельзя исключать. [28]

Как и большинство BCG, IC 1101 имеет массивное и рассеянное звездное гало, а также чрезмерный свет гало. [30] Гало повернуто на 20 градусов относительно основного тела и ядра IC 1101. Эта особенность, среди прочих, по-видимому, является причиной того, что IC 1101 классифицируется как линзовидная галактика в RC3. [28]

IC 1101, полученное в девятом выпуске данных исследования Legacy.

IC 1101 считается большой галактикой, характеризующейся обширным диффузным гало. Это внутрископление света, или ICL, свободно летающие звезды, не привязанные ни к одной галактике. Однако эта вездесущая масса звезд в скоплениях галактик обычно более сконцентрирована вокруг самых ярких галактик в скоплении, таких как IC 1101. [31] Фотометрически ICL неотличима от самой яркой галактики скопления, но ее можно отличить кинематически. [22] В начале 2000-х годов были получены оценки слабого линзирования Abell 2029, указывающие на распределение массы по скоплению и галактике. [32]

Определение размера галактики варьируется в зависимости от метода, используемого в астрономической литературе. Фотопластинки синего света галактики (выборка звезд, исключая диффузное гало) дают эффективный радиус (радиус, в пределах которого излучается половина света) 65 ± 12 кпк (212 ± 39 тысяч световых лет ). [27] на основе более раннего измерения расстояния. Галактика имеет очень большое гало «рассеянного света» гораздо меньшей интенсивности, простирающееся до радиуса 600 кпк (2 миллиона световых лет). [30] [ нужна проверка ] Авторы исследования, идентифицировавшего гало, пришли к выводу, что IC 1101 «возможно, одна из самых больших и ярких галактик во Вселенной». Эта точка зрения высказывалась и в нескольких других статьях, но эта цифра была основана на ранее предполагаемом расстоянии в 262 мегапарсека (855 миллионов световых лет).

Более поздние измерения с использованием магнитуды 25,0/угл. 2 стандартный (обычно [2] [26] известный как D 25 , метод, рекомендованный Р.О. Редманом в 1936 г.) [33] [б] использовался RC3 в B-диапазоне с измеренной главной осью (log 2a+1) 1,08 (что эквивалентно 72,10 угловых секунд), [3] в переводе на диаметр 123,65 килопарсека (403 000 световых лет). [1] Другой расчет, проведенный в рамках Двухмикронного обзора всего неба с использованием «общей» апертуры в K-диапазоне, дает гораздо больший размер - 169,61 килопарсек (553 000 световых лет). [4] Оба измерения основаны на принятом в настоящее время расстоянии до IC 1101. Это сделало бы ее одной из самых больших и ярких известных галактик, хотя существуют и другие галактики с более крупными измерениями диаметра изофот (например, NGC 623 , Abell 1413 BCG и ESO). 306-17 ).

Расстояние

[ редактировать ]

Расстояние до IC 1101 также было неопределенным: разные методы на разных длинах волн давали разные результаты. Более ранний расчет расстояния, проведенный в 1980 году с использованием фотометрических свойств галактики, дал расстояние 262,0 Мпк (855 миллионов световых лет) и красное смещение z = 0,077, основанное на значении постоянной Хаббла H 0, равном 60 км/с/Мпк. [34] Каталог RC3 дал почти такое же значение z = 0,078, основанное на линиях оптического излучения. [3] значение, соответствующее совсем недавно, в 2017 году, на основе светимости, звездной массы и функций дисперсии скоростей, [2] все дающие расстояния составляют 354,0 мегапарсека (1,2 миллиарда световых лет), исходя из современного значения постоянной Хаббла H 0 = 67,8 км/с/Мпк; принятые на данный момент значения. Меньшие красные смещения были рассчитаны для других длин волн, например, фотометрическое измерение красного смещения в ходе двухмикронного обзора всего неба ( 2MASS ) в 2014 году, которое дало значение z = 0,045. [35] переводясь на расстояние 197,1 мегапарсека (643 миллиона световых лет). Измерение, проведенное в 2005 году обсерваторией Аресибо с использованием эмиссионной линии водорода длиной 21 см, дало красное смещение z = 0,021. [36] и, следовательно, расстояние 97,67 ± 6,84 мегапарсека (318,6 ± 22,3 миллиона световых лет).

Формирование

[ редактировать ]

Отсутствие других ярких и светящихся галактик, кроме IC 1101, в центре скопления галактик Abell 2029 позволяет предположить, что они были поглощены и поглощены («пережеваны») зарождающейся галактикой IC 1101. Поскольку гало несколько сплющено, гало скорее всего, сохранилось распределение ярких светящихся галактик по мере их поглощения. [10]

Обедненное ядро ​​и другие характеристики IC 1101, такие как компонент гало и его структура на умеренных расстояниях от центра, позволяют предположить, что галактика претерпела многочисленные галактические слияния и взаимодействия, возможно, целых 10, а то и больше. [5] Гладкость гало позволяет предположить, что оно образовалось в начале истории скопления. [25] [10] [28]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Диаметры, указанные в NED, были основаны на измерении расстояния, не зависящем от красного смещения. Приведенные здесь диаметры были основаны на предоставленной NED шкале « Дева + GA + Шепли », умноженной на данные значения углового диаметра изложенных методов оценки.
  2. Дата ошибочно указана как 1963 год.
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л «Результаты NED для объекта IC 1101» . Внегалактическая база данных НАСА/IPAC . Проверено 28 августа 2022 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с «Поиск ссылок | Внегалактическая база данных НАСА/IPAC» . ned.ipac.caltech.edu . Проверено 9 декабря 2022 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д Де Вокулёр, Жерар; От Вокулёра, Антуанетта; Корвин, Герольд Г.; Бута, Рональд Дж.; Патюрель, Жорж; Фуке, Паскаль (1991). Третий справочный каталог ярких галактик . Бибкод : 1991rc3..book.....D .
  4. ^ Перейти обратно: а б «Внегалактическая база данных НАСА/IPAC» . Архивировано из оригинала 15 августа 2022 года . Проверено 26 августа 2022 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Дулло, Билилин Т.; Грэм, Алистер В.; Кнапен, Йохан Х. (октябрь 2017 г.). «Удивительно большое обедненное ядро ​​​​в Abell 2029 BCG IC 1101» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 471 (2): 2321–2333. arXiv : 1707.02277 . Бибкод : 2017MNRAS.471.2321D . дои : 10.1093/mnras/stx1635 . S2CID   119000593 .
  6. ^ «Астрономические открытия Уильяма Гершеля» . МакТьютор . Университет Сент-Эндрюс, Шотландия . Проверено 4 апреля 2020 г.
  7. ^ Дрейер, JLE (1895). «Указательный каталог туманностей, найденных в 1888–1894 годах, с примечаниями и исправлениями к новому общему каталогу». Мемуары Королевского астрономического общества . 51 : 185–228. Бибкод : 1895MmRAS..51..185D .
  8. ^ Мэтьюз, Томас А.; Морган, Уильям В.; Шмидт, Мартен (июль 1964 г.). «Обсуждение галактик, отождествленных с радиоисточниками» . Астрофизический журнал . 140 :32,35. Бибкод : 1964ApJ...140...35M . дои : 10.1086/147890 . Проверено 21 апреля 2023 г.
  9. ^ Дресслер, А. (август 1978 г.). «Комплексное исследование 12 очень богатых скоплений галактик. I. Фотометрическая методика и анализ функции светимости» . Астрофизический журнал . 223 : 15. Бибкод : 1978ApJ...223..765D . дои : 10.1086/156310 .
  10. ^ Перейти обратно: а б с Дресслер, А. (август 1979 г.). «Динамика и структура галактики CD в Абель 2029» . Астрофизический журнал . 231 : 659–670. Бибкод : 1979ApJ...231..659D . дои : 10.1086/157229 . Проверено 17 января 2023 г.
  11. ^ Дресслер, А. (1981). «Динамика скопления галактик А 2029» . Астрофизический журнал . 243 : 6. Бибкод : 1981ApJ...243...26D . дои : 10.1086/158562 . Проверено 27 февраля 2022 г.
  12. ^ Ху, ЭМ; Коуи, LL; Ван, З. (декабрь 1985 г.). «Длиннощелевая спектроскопия газа в ядрах рентгеновских светящихся скоплений». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 59 : 53. Бибкод : 1985ApJS...59..447H . дои : 10.1086/191081 .
  13. ^ Бауэр, Р.Г.; Эллис, РС; Эфстатиу, Г. (октябрь 1988 г.). «Исследование галактик-спутников богатого скопления A 2029.p» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 234 (3): 725. Бибкод : 1988MNRAS.234..725B . дои : 10.1093/mnras/234.3.725 .
  14. ^ Шомберт, Джеймс М. (март 1986 г.). «Строение ярчайших членов скопления. I. Поверхностная фотометрия» . Астрофизический журнал . 60 : 91. Бибкод : 1986ApJS...60..603S . дои : 10.1086/191100 .
  15. ^ Шомберт, Джеймс М. (август 1987 г.). «Структура наиболее ярких членов кластера. II. Слияния» . Приложение к астрофизическому журналу . 64 : 24. Бибкод : 1987ApJS...64..643S . дои : 10.1086/191212 . Проверено 3 марта 2023 г.
  16. ^ Шомберт, Джеймс М. (1988). «Структура ярких членов скопления. III. Конверты компакт-дисков» . Астрофизический журнал . 328 : 14. Бибкод : 1988ApJ...328..475S . дои : 10.1086/166306 . Проверено 3 марта 2023 г.
  17. ^ Куплен, ИП; Кун, младший; Усон, Хуан М. (1990). «ПЗС-наблюдение рассеянного света в богатом скоплении A: 2029» . Галактическое и внегалактическое фоновое излучение . 139 : 7. Бибкод : 1990IAUS..139..357B . Проверено 12 марта 2023 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б Льюис, Аарон Д.; Сток, Джон Т.; Буоте, Дэвид А. (июль 2002 г.). «Наблюдения Чандрой за Абеллом в 2029 году: отсутствие охлаждающего потока и крутой градиент численности» . Астрофизический журнал . 573 (1): 5. arXiv : astro-ph/0205374 . Бибкод : 2002ApJ...573L..13L . дои : 10.1086/341990 . S2CID   18050535 . Проверено 27 февраля 2023 г.
  19. ^ Донзелли, CG; Мюриэл, Х.; Мадрид, Япония (август 2011 г.). «Профили светимости ярчайших галактик скопления» . Приложение к астрофизическому журналу . 195 (2): 15. arXiv : 1109.0996 . Бибкод : 2011ApJS..195...15D . дои : 10.1088/0067-0049/195/2/15 . S2CID   119306897 . Проверено 27 февраля 2023 г.
  20. ^ Сон, Джуби; Геллер, Маргарет Дж.; Захид, Х. Джабран; Фабрикант, Дэниел Г.; Диаферио, Антональдо; Райнс, Кеннет Дж. (апрель 2017 г.). «Функция дисперсии скоростей очень массивных скоплений галактик: Эйбель 2029 и Кома» . Астрофизический журнал . 229 (2): 16. arXiv : 1612.06428 . Бибкод : 2017ApJS..229...20S . дои : 10.3847/1538-4365/aa653e . S2CID   55210136 .
  21. ^ Сон, Джуби; Геллер, Маргарет Дж.; Уокер, Стивен А.; Делл'Антонио, Ян; Диаферио, Антональдо; Райнс, Кеннет Дж. (январь 2019 г.). «Массивно увеличивающееся скопление A2029» . Астрофизический журнал . 871 (1): 15. arXiv : 1808.00488 . Бибкод : 2019ApJ...871..129S . дои : 10.3847/1538-4357/aaf1cc . S2CID   102483413 .
  22. ^ Перейти обратно: а б Клюге, М.; Нойрейтер, Б.; Риффезер, А.; Бендер, Р.; Госсель, К.; Хопп, Ю.; Шмидт, М.; Райс, К.; Брош, Н. (апрель 2020 г.). «Структура ярчайших галактик скопления и внутрископление света» . Астрофизический журнал . 247 (2): 5194–5199. arXiv : 1908.08544 . Бибкод : 2020ApJS..247...43K . дои : 10.3847/1538-4365/ab733b . ПМИД   43 . S2CID   201645169 .
  23. ^ «ИК 1101» . СИМБАД . Страсбургский центр астрономических данных . Проверено 21 декабря 2014 г.
  24. ^ Льюис, Аарон Д.; Буоте, Дэвид А.; Сток, Джон Т. (март 2003 г.). « Наблюдения Чандрой за A2029: профиль темной материи ниже 0,01 r вир в необычно расслабленном скоплении». Астрофизический журнал . 586 (1): 135–142. arXiv : astro-ph/0209205 . Бибкод : 2003ApJ...586..135L . дои : 10.1086/367556 . S2CID   119439086 .
  25. ^ Перейти обратно: а б Усон, Хуан М.; Боун, Стивен П.; Кун, Джеффри Р. (октябрь 1990 г.). «Центральная галактика в Абелле 2029 — старый сверхгигант». Наука . 250 (4980): 539–540. Бибкод : 1990Sci...250..539U . дои : 10.1126/science.250.4980.539 . ПМИД   17751483 . S2CID   23362384 .
  26. ^ Перейти обратно: а б с Брокамп, М.; Баумгардт, Х.; Бритцен, С.; Зенсус, А. (январь 2016 г.). «Открытие Гаргантюа: новая стратегия поиска самых массивных черных дыр центрального скопления». Астрономия и астрофизика . 585 . А153. arXiv : 1509.04782 . Бибкод : 2016A&A...585A.153B . дои : 10.1051/0004-6361/201526873 . S2CID   54641547 .
  27. ^ Перейти обратно: а б с Фишер, Дэвид; Иллингворт, Гарт; Франкс, Марин (январь 1995 г.). «Кинематика 13 ярчайших галактик скопления». Астрофизический журнал . 438 (2): 539–562. Бибкод : 1995ApJ...438..539F . дои : 10.1086/175100 .
  28. ^ Перейти обратно: а б с д и Дулло, Билилин Т. (декабрь 2019 г.). «Самые массивные галактики с большими обедненными ядрами: соотношения структурных параметров и массы черных дыр» . Астрофизический журнал . 886 (2): 80. arXiv : 1910.10240 . Бибкод : 2019ApJ...886...80D . дои : 10.3847/1538-4357/ab4d4f . S2CID   204838306 .
  29. ^ Гонсалес, Элизабет Джон; из Лос-Риверса, Мартин; Ойо, Габриэль А.; Эрнандес Ланг, Дэниел; Агирре Таглиферро, Таня; Домингес Р., Мариано Х.; Нил Кастельон, Хосе Луис; Кейвс Л., Гектор; Валотто, Чарльз А. (март 2018 г.). «Анализ кандидатов во взаимодействующие скопления галактик. I. A1204 и A2029/A2033» . Астрономия и астрофизика 611 : 12.arXiv : 1801.01498 . Бибкод : 2018A&A...611A..78G . дои : 10.1051/0004-6361/201732003 . S2CID   125690394 . Получено 12 февраля.
  30. ^ Перейти обратно: а б Усон, Хуан М.; Боун, Стивен П.; Кун, Джеффри Р. (март 1991 г.). «Рассеянный свет в плотных скоплениях галактик. » Наблюдения Abell 2029 в ИК-диапазоне . Астрофизический журнал . 369 : 46–53. Бибкод : 1991ApJ...369...46U . дои : 10.1086/169737 .
  31. ^ Монтес, Мирейя (март 2022 г.). «Слабый свет в группах и скоплениях галактик» . Природная астрономия . 6 (3): 308–316. arXiv : 2203.06199 . Бибкод : 2022НатАс...6..308М . дои : 10.1038/s41550-022-01616-z . S2CID   247446707 . Проверено 12 февраля 2023 г.
  32. ^ Менар, Б.; Эрбен, Т.; Мелье, Ю. (2003). «Исследование слабого линзирования Эйбелла 2029» . Астрономическое общество Тихого океана . 301 :5.arXiv : astro -ph/0209190 . Бибкод : 2003ASPC..301..537M . Проверено 12 февраля 2023 г.
  33. ^ «Размеры галактик» . ned.ipac.caltech.edu . Проверено 9 декабря 2022 г.
  34. ^ Хессель, Дж.Г.; Ганн, Дж. Э.; Туан, Техас (1980). «Фотометрические свойства ярчайших галактик скопления. I. Абсолютные величины в 116 близлежащих скоплениях Абелла» . Астрофизический журнал . 241 : 486. Бибкод : 1980ApJ...241..486H . дои : 10.1086/158363 .
  35. ^ Билицкий, Мацей; Джарретт, Томас Х.; Пикок, Джон А.; Клювер, Мишель Э.; Стюард, Луиза (2014). «Фотометрический каталог красного смещения двухмикронного обзора всего неба: комплексная трехмерная перепись всего неба» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 210 (1): 9. arXiv : 1311.5246 . Бибкод : 2014ApJS..210....9B . дои : 10.1088/0067-0049/210/1/9 . S2CID   118733998 .
  36. ^ Спрингоб, Кристофер М.; Хейнс, Марта П.; Джованелли, Риккардо; Кент, Брайан Р. (2005). «Цифровой архив линейных спектров HI 21 см оптически направленных галактик» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 160 (1): 149. arXiv : astro-ph/0505025 . Бибкод : 2005ApJS..160..149S . дои : 10.1086/431550 . S2CID   14911447 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f0ac8ca43e318fc9818cdba16157e833__1721258880
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f0/33/f0ac8ca43e318fc9818cdba16157e833.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
IC 1101 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)