سجق غايا

إندمجت بقايا المجرة قزمة مع مجرتنا درب التبانة

مجرة السجق أو سجق غايا هي بقايا من مجرة قزمة إندمجت مع مجرة درب التبانة منذ حوالي 8 إلى 11 مليار سنة، ونتيجة لهذا الإندماج زادت 8 عناقيد كروية إلى مجرتنا درب التبانة بالإضافة إلى 50 مليار كتلة شمسية من النجوم والغازات والغبار النجمي والمادة المظلمة.[1]

توضح هذه الصورة محاكاة لمجرة السجق حيث تمثل الأسهم الصفراء حركات و مواقع النجوم و تم أخذ هذه البيانات من محاكاة لإندماج المجرة مع مجرة درب التبانة حيث يُعتقد إن هذا ما حصل.

و تمت تسمية المجرة بـ «سجق غايا» بسبب شكل السجق المميز والنجوم الموجودة على أطراف المجرة ،وبإستخدام بيانات من مهمة Gaia.[2] في مراقبة النجوم التي اندمجت مع مجرة درب التبانة، وجد إن لها مدارات مستطيلة. وتقع في أبعد المناطق في مداراتها حيث تبعد حوالي 20 فرسخ فلكي من مركز المجرة فيما يسمى بـ«كسر الهالة».[3] وقد شوهدت هذه النجوم سابقًا في بيانات البعثة الفضائية هيباركوس [4] وتم تحديد هذه النجوم على أنها نشأت من مجرة تراكمية.[5]

هناك عناقيد نجمية تم تحديدها على أنها كانت سابقاً موجودة في مجرة سجق غايا قبل إندماجها مع مجرتنا درب التبانة وهي Messier 2 وMessier 56 وMessier 75 وMessier 79 وNGC 1851 وNGC 2298 وNGC 5286 . [2]

NGC 2808 : هل هو عنقود نجمي أم لُب مجرة السجق قديماً؟ عدل

 
NGC 2808 ، المركز القديم المحتمل لمجرة سجق غايا

NGC 2808 هو عنقود نجمي كروي يعود لمجرة سجق غايا. ويتكون هذا التجمع من ثلاثة أجيال من النجوم، حيث ولدت جميعها في غضون 200 مليون سنة من تكوين العنقود النجمي NGC 2808.[6]

و إحدى النظريات لحساب أنواع ثلاثة أجيال من النجوم تقول بأن العقنود النجمي NGC 2808 كان بالأصل سابقاً المركز لمجرة سجق غيا. [2] وهذا أيضاً يعتبر تفسير لعدد النجوم، الذي يزيد عن مليون نجم، وهو يعتبر عدد كبير من النجوم بشكل غير طبيعي بالنسبة للعناقيد النجمية بشكل عام.

نجوم المجرة عدل

النجوم في هذه المجرة القزمة تدور حول مركز مجرة درب التبانة مع انحرافات شديدة في حدود 0.9. كما إنها مليئة بالمعادن ومعادنها أعلى عادةً من نجوم الهائلة الأخرى، حيث يحتوي معظمها على 2% على الأقل من القيمة الشمسية [7] [8] و في الحقيقة أن مجرة سجق جايا كان لها الفضل الكبير في بناء مجرة درب التبانة وذلك عن طريق إندماج مواد وغبار المجرة في القرص الرقيق لمجرة درب التبانة وجعله قرصاً سميكاً، بينما أدى الغاز الذي إندمج مع مجرة درب التبانة إلى إطلاق مرحلة جديدة من تكوين النجوم بشكل كبير داخل المجرة وزاد من سُمك المجدرة. ويحتوي حطام مجرة سجق غايا المتبقي والذي يطفو حول مجرتنا على جزء كبير غني بالمعادن من هالة المجرة. [2]

انظر أيضًا عدل

المراجع عدل

  1. ^ Myeong، G.C.؛ Evans، N.W.؛ Belokurov، V.؛ Sanders، J.L.؛ Koposov، S. (2018). "The Sausage globular clusters". The Astrophysical Journal. ج. 863 ع. 2: L28. arXiv:1805.00453. Bibcode:2018ApJ...863L..28M. DOI:10.3847/2041-8213/aad7f7.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  2. ^ أ ب ت ث Myeong، G.C.؛ Evans، N.W.؛ Belokurov، V.؛ Sanders، J.L.؛ Koposov، S. (2018). "The Sausage globular clusters". The Astrophysical Journal. ج. 863 ع. 2: L28. arXiv:1805.00453. Bibcode:2018ApJ...863L..28M. DOI:10.3847/2041-8213/aad7f7.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  3. ^ Deason، Alis؛ Belokurov، Vasily؛ Koposov، Sergey؛ Lancaster، Lachlan (2018). "Apocenter Pile-Up: Origin of the stellar halo density break". The Astrophysical Journal. ج. 862 ع. 1: L1. arXiv:1805.10288. Bibcode:2018ApJ...862L...1D. DOI:10.3847/2041-8213/aad0ee.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  4. ^ Chiba، Masashi؛ Beers، Timothy C. (يونيو 2000). "Kinematics of Metal-poor Stars in the Galaxy. III. Formation of the Stellar Halo and Thick Disk as Revealed from a Large Sample of Nonkinematically Selected Stars". The Astronomical Journal. ج. 119 ع. 6: 2843–2865. arXiv:astro-ph/0003087. Bibcode:2000AJ....119.2843C. DOI:10.1086/301409.
  5. ^ Brook، Chris B.؛ Kawata، Daisuke؛ Gibson، Brad K.؛ Flynn، Chris (10 مارس 2003). "Galactic Halo Stars in Phase Space: A Hint of Satellite Accretion?". The Astrophysical Journal. ج. 585 ع. 2: L125–L129. arXiv:astro-ph/0301596. Bibcode:2003ApJ...585L.125B. DOI:10.1086/374306.
  6. ^ Piotto, G.؛ وآخرون (مايو 2007). "A Triple Main Sequence in the Globular Cluster NGC 2808". The Astrophysical Journal. ج. 661 ع. 1: L53–L56. arXiv:astro-ph/0703767. Bibcode:2007ApJ...661L..53P. DOI:10.1086/518503.
  7. ^ Deason، Alis؛ Belokurov، Vasily؛ Koposov، Sergey؛ Lancaster، Lachlan (2018). "Apocenter Pile-Up: Origin of the stellar halo density break". The Astrophysical Journal. ج. 862 ع. 1: L1. arXiv:1805.10288. Bibcode:2018ApJ...862L...1D. DOI:10.3847/2041-8213/aad0ee.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  8. ^ Iorio، Giuliano؛ Belokurov، Vasily (2021). "Chemo-kinematcs of the Gaia RR Lyrae: the halo and the disc". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ج. 502 ع. 4: 5686–5710. Bibcode:2021MNRAS.502.5686I. DOI:10.1093/mnras/stab005.

Belokurov، V.؛ Erkal، D.؛ Evans، N.W.؛ Koposov، S.E.؛ Deason، A.J. (يوليو 2018). "Co-formation of the disc and the stellar halo". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ج. 478 ع. 1: 611–619. arXiv:1802.03414. Bibcode:2018MNRAS.478..611B. DOI:10.1093/mnras/sty982.

قراءة متعمقة عدل

روابط خارجية عدل