Внегалактическая астрономия


LONG-TERM VARIABILITY OF NGC 4151 SPECTRA



бет3/3
Дата25.04.2016
өлшемі2.58 Mb.
#90560
түріОтчет
1   2   3

LONG-TERM VARIABILITY OF NGC 4151 SPECTRA
The nature of the Broad Line Region in active galaxies is not studied completely yet. Broad emission lines, their form and intensity can help in clarifying questions related to BLR geometry and physics.

Data of the spectral monitoring of 1996-2006 of the Seyfert galaxy NGC 4151 were used to analyze light curves of the emission lines Hα and Hβ (Fig. 24) and optical continuum by the method of normalized periodograms.











Рис. 24. Примеры профилей широких эмиссионных линий Hα и Hβ, усредненных по-месячно, по данным наблюдений 2000-2006 гг. По абциссе отложены радиальные скорости относительно узкой компоненты Hα или Hβ. Вертикальные пунктирные линии соответствуют радиальным скоростям -2600, 0 и 3000 км/с.
Fig. 24. Examples of monthly-averaged profiles of the Hα and Hβ broad emission lines from 2000 to 2006. The abscissa shows the radial velocities relative to the narrow component of Hα or Hβ. The vertical dashed lines correspond to radial velocities:-2600, 0, and 3000 km/s .

Кривые блеска удовлетворительно аппроксимируются синусоидальными функциями с различными периодами. Из анализа кривой блеска Hα с шагом 500 км/сек получены периоды ~3000d в крыльях линии и ~4000d в ядре линии. Обнаружено смещение центроида скоростей, указывающее на ветроподобную или биконическую структуру, где излучающий газ движется от центральной черной дыры с разными скоростями. Обнаружено, что большие смещения центроидов скоростей соответствуют меньшим периодам, что указывает на возможное истечение вещества. При этом скорости истечения выше для внутренних частей потока, соответствуя более коротким периодам, в то время как для внешних частей, соответствующих более длинным периодам, скорости истечения ниже. Наиболее вероятная геометрия, объясняющая полученные результаты,   это широкоугольное коническое истечение. Возможно, что различные линейно-излучающие области Hα и Hβ представляют собой сгустки (blobs), которые вращаются вокруг оси биконической структуры.

А.И. Шаповалова, Л. Попович (Сербия), А.Н. Буренков и др. A&A, 509, id.A106 (2010).





The light curves are satisfactorily approximated by sinusoidal functions with different periods.From the analysis of the Hα light curve with the increment 500 km/s we obtained periods of ~3000d in the line wings and ~4000d in the line core. A shift of the velocity centroid was detected, which points to the wind-like or biconical structure where the emitting gas moves from the central black hole with different velocities. It was discovered that larger shifts of the velocity centroids correspond to smaller periods which points to a possible outflow of matter. The outflow velocities are higher in the inner parts of the flow, which corresponds to shorter periods; whereas they are lower in the external parts corresponding to longer periods.

Most probably, the geometry explaining the obtained results is as follows: this is a wide-angle conical outflow.



It is possible that different linearly emitting regions of Hα and Hβ are blobs rotating around the axis of the biconical structure.
A.I. Shapovalova, L. Popović, A.N. Burenkov,et al. A&A, 509, id.A106 (2010).

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ РАССТОЯНИЙ ДО БЛИЗКИХ ГАЛАКТИК
На основе теоретических моделей эволюции звезд Бертелли и др. (1994) рассмотрена функция светимости голубых сверхгигантов и опробовано использование ее в качестве метода определения расстояния до разрешаемых на звезды галактик. Для 10 галактик, находящихся на расстояниях 10-20 Мпс вблизи скопления Дева, на основе функции светимости проведены измерения расстояний. Метод достаточно надежно фиксирует различия расстояний для подобных по типу галактик, но для абсолютных измерений необходима дополнительная калибровка по известным галактикам.

Н.А.Тихонов, О.А. Галазутдинова, В.С. Лебедев.





ON MEASUREMNT OF DISTANCE TO NEARBY GALAXIES
On the basis of the theoretical models of evolution of stars by Bertellini et al. (1994) we considered the luminosity function of blue giants and tested its application as a method to determine distances to galaxies resolvable to stars. On the basis of the luminosity function we measured distances to 10 galaxies located at distances 10-20 Mpc to the Virgo cluster. The method is rather reliable in determining differences between distances to galaxies of similar types, but the absolute measurement demands additional calibration by known galaxies.
N.A. Tikhonov, O.A. Galazutdinova, V.S. Lebedev.


СВОЙСТВА СКОПЛЕНИЙ ГАЛАКТИК В ОБЛАСТИ СВЕРХСКОПЛЕНИЯ HERCULES
По данным каталогов SDSS, 2MASS и базы данных NED проведены исследования свойств скоплений галактик в области сверхскопления галактик Hercules. В области сверхскопления размером примерно 100 на 45 Мпк в картинной плоскости (0.030< z< 0.041) отобраны 13 скоплений галактик с суммарной динамической массой 4.82*1015Mʘ. Кроме этого, в выборке имеются 8 скоплений из ближайших окрестностей сверхскопления и 10 скоплений поля на таких же z. Полученные свойства богатого сверхскопления Hercules показаны в сравнении c данными для бедного сверхскопления Leo (Отчет САО РАН 2010, с. 43). Основные параметры вириализованных областей скоплений галактик в ближней инфракрасной области (фильтр Ks) сверхскопления Hercules отличаются от сверхскопления Leo (рис. 25): количество галактик и полная светимость (до предельной величины -21.5m) растут с массой скопления (LK,200∝ M2000.91±0.07 и N200∝ M2000.94±0.07), но зависимости круче на 0.28 и 0.22. В вириализованных областях скоплений галактик сверхскопления Hercules доля галактик ранних типов, отобранных по вкладу балджа и уточненных по индексу концентрации и по цвету u-r, среди галактик ярче -23.3m составляет в среднем 66% (60% в системе Leo, 70% в поле) и среди галактик ярче -22.3m - 54% (51% в Leo, 61% в поле).




PROPERTIES OF GALAXY CLUSTERS IN THE HERCULES SUPERCLUSTER
Properties of galaxy clusters in the region of the Hercules supercluster were studied by data of the catalogs SDSS, 2MASS and database NED.13 galaxy clusters with the sum dynamic mass 4.82*1015Mʘ were selected in the image plane (0.030< z< 0.041) of the supercluster region of size about 100 by 45 Mpc. Besides, the sample contains 8 clusters from the nearest vicinities of the supercluster and 10 field clusters at identical red shifts z. The obtained properties of the rich Hercules supercluster were compared with data of the poor Leo supercluster (SAO RAS Report, 2010, p. 43). The main parameters of virial regions of galaxy clusters in the near infrared (the filter Ks) of the Herculer supercluster differ from those of the Leo supercluster (Fig. 25): the number of galaxies and total luminosity (up to the limit value -21.5m) increase as the cluster mass increases (LK,200∝ M2000.91±0.07 and N200∝ M2000.94±0.07), but the relations are steeper by 0.28 and 0.22. In virial regions of galaxy clusters of the Hercules supercluster the portion of early type galaxies selected by the contribution of bulge and refined by the concentration index and u-r color among galaxies brighter than -23.3m is 66% on the average (60% in the Leo system, 70% in the field) and among galaxies brighter than -22.3m it is 54% (51% in Leo, 61% in the field).









Рис. 25. K-светимость скоплений галактик (по галактикам с MK<-21m) в зависимости от их массы. Заполненными кружками показано сверхскопление Hercules, пустыми - Leo. Крестами отмечены скопления из ближайших окрестностей Hercules, пустыми квадратами - скопления поля на тех же z. Сплошной линией показано регрессионное соотношение для системы Hercules, прерывистой для системы Leo.
Fig. 25. K luminosity of galaxy clusters (by galaxies with MK<-21m) versus their masses. The filled circles show the Hercules supercluster, the empty ones are for Leo. Crosses denote clusters from the nearest vicinities of Hercules, the empty squares are for field galaxies at identical red shifts z. The solid line shows the regression relationship for the Hercules system, the dashed one is for Leo.

Доля галактик ранних типов в сверхскоплениях не меняется с массой, светимостью скоплений галактик. Составная функция светимости (ФС) богатого сверхскопления Hercules описывается функцией Шехтера и для интервала светимостей [-26m:-21.5m] не отличается от ФС бедного сверхскопления Leo, но отличается от ФС поля на этих же z, определенного по 10 скоплениям галактик. В поле M*K слабее на 0.78m и α меньше на 0.36, чем в сверхскоплении Hercules.

А.И. Копылов, Ф.Г. Копылова.





The portion of galaxies of early types does not depend on mass and luminosity of galaxy clusters. The compound luminosity function of the rich Hercules supercluster is described by Schechter function and it does not differ from luminosity function of the poor Leo supercluster, but it differs from luminosity function of field at identical red shifts determined by 10 galaxy clusters. In the field M*K is weaker by 0.78m and α is less by 0.36 than in the Hercules supercluster.

A.I. Kopylov, F.G. Kopylova.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОМАССИВНЫХ ГАЛАКТИК
Для выявления различий в галактиках с разной плотностью окружения в 60 маломассивных галактиках разного типа проведено исследование зависимости между соотношением размеров звездных подсистем разного возраста (молодых сверхгигантов и старых красных гигантов) и металличностью звезд галактики. Найдена зависимость между этими параметрами, что вероятно позволит оценивать историю звездообразования этих галактик (или возраст) в зависимости от принадлежности галактик системам разного уровня (группы, волокна).

О.А. Галазутдинова, Н.А.Тихонов.





STUDY OF LOW-MASS GALAXIES

To determine differences in galaxies with different densities of environment we studied the relation between the ratio of size of stellar subsystems of different ages (young super giants and old red giants) and metallicity of galaxy stars in 60 low-mass galaxies of different types. We found a relation between these parameters, which will probably allow us estimating the history of star formation of these galaxies (or their ages) depending on the belonging of galaxies to systems of different types.


O.A. Galazutdinova, N.A. Tikhonov.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет