640 likes | 777 Views
Влияние гравитационного поля Галактики на разрушение шаровых скоплений Южный федеральный университет Рябова М.В., Щекинов Ю.А. Шаровые скопления. 150-200 шт. . Почему интересны шаровые скопления. Возраст Вселенной Формирование галактик Галактические структуры
E N D
Влияние гравитационного поля Галактики на разрушение шаровых скопленийЮжный федеральный университетРябова М.В., Щекинов Ю.А.
Шаровые скопления 150-200 шт.
Почему интересны шаровые скопления • Возраст Вселенной • Формирование галактик • Галактические структуры • Звездообразование (при низкой металличности) • Звездная эволюция • Звездная динамика • Звездные столкновения
Пример № 1 Palomar 5 Odenkirchen et al, 2003 M5 Pal5
Пример № 2 NGC 5466 Belokurov et al, 2006
Численное моделирование (NBODY6) • Численное моделирование динамической эволюции шаровых скоплений с целью исследования скорости потери массы в приливных взаимодействиях с галактическим диском в зависимости от различных начальных условий : • начальная масса • положение в Галактике • эксцентриситет орбиты
Потенциал Галактики Allen & Santillan, 1991 Miyamoto & Nagai, 1975
x=0, y=0, z=10 кпк Динамика приливных хвостов шаровых скоплений для модели с малым эксцентриситетом орбиты.
x=0, y=7 кпк, z=10 кпк Динамика приливных хвостов шаровых скоплений для модели с большим эксцентриситетом орбиты.
x=0, y=7 кпк, z=10 кпк Динамика приливных хвостов шаровых скоплений для модели с большим эксцентриситетом орбиты.
Множественные хвосты(S. Leon et al , 2000) NGC 288 NGC6254
? ?
Плоскость Y – Z x=0, y=7 kpc, z=10 kpc
Влияние диска и перигалактия Плоскость Y – Z x=0, y=7 kpc, z=10 kpc
теория численный эксперимент
Параметр устойчивости ШС к разрушению для точечного потенциала Галактики ,пк
Время разрушения ШС при R0=const при n0=const Baumgardt & Makino, 2003
Эволюция параметра устойчивости в предположении круговых орбит
Эволюция параметра устойчивости ШС к разрушению в предположении круговых орбит
Palomar 5 Odenkirchen M. et al, 2003
Орбита Palomar 5 (x, y, z) = (8.2, 0.2, 16.6) kpc (Vx, Vy, Vz) = (−40.7, −89.3, −21.0) km/s Mastrobuono-Battisti et al, A&A, 2012
Выводы • Оценена роль влияния диска и перигалактия на разрушение ШС. Для вытянутых орбит большее влияние оказывает прохождение через перигалактий. • Получены оценки скорости потери звезд и времени жизни ШС в приливном поле Галактики. • Исследование эволюции параметра устойчивости ШС к приливному разрушению и сравнение с наблюдательными данными может свидетельствовать о том, что примерно половина ШС будет разрушена в ближайшее время.
r Ф
Дисперсия скорости в направлении на центр Галактики 2-5% 5-10% 40-50% 63-75% 75-90% 90-100% 2-5% 5-10% 40-50% 63-75% 75-90% R>rt
R.C. Dolcetta, P. Di. Matteo, and P. Miocchi AJ. V. 129. P. 1906 2005
Распределение плотности в моделях Кинга
Hurley & Shara, 2012(численное моделирование)
Плоскость X-Y Плоскость Y-Z
Плоскость Y – Z x=0, y=7 kpc, z=10 kpc