Эта публикация цитируется в
4 статьях
ФИЗИКА НАШИХ ДНЕЙ
Скопления галактик, параметры подобия и соотношения между их измеряемыми характеристиками
Г. С. Голицын Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН
Аннотация:
Исследования скоплений галактик, их кластеров, дают возможность проследить эволюцию Вселенной на разных стадиях её жизни. При наблюдениях кластеров измеряются светимость, размер, температура, масса. Кластеры связаны в единое целое тяготением с универсальной константой
$G$. Все эти величины определяются тремя единицами измерений: массы, длины, времени. Поэтому в системе существуют два безразмерных параметра, обычно называемых параметрами подобия. Один из них — это вириальное соотношение между потенциальной и кинетической энергиями. Однако скорости кластеров галактик не измеряются. Светимость
$L$ и величина
$G$ позволяют ввести динамический масштаб скорости
$U_{\alpha}=(GL)^{1/5}$. Отношение этого масштаба к тепловой скорости газа даёт параметр подобия
$\varPi_1$, который с точностью порядка 10 % постоянен для 30 рассматриваемых объектов. Это позволило численно определить вириальный параметр подобия
$\varPi_2$ для 31 объекта. Для близких объектов с красным смещением
$z \le 0,2$ параметр
$\varPi_2$ порядка 10, и он уменьшается с увеличением
$z$, т.е. с уменьшением возраста объекта. Для проверки качества данных с помощью измеренных величин определено значение
$G$, которое для близких объектов оказалось равным истинному значению
$G$ с точностью
${}< 6 \%$, а для дальних — с точностью
$28 \%$. Предложено и проверено несколько других соотношений между измеряемыми характеристиками. Появляющиеся при этом численные коэффициенты оказываются постоянными в пределах
$10$–
$20 \%$, причём в линейном масштабе. С возрастом кластеры в среднем увеличиваются по массе и размерам, что указывает на присоединение мелких кластеров к крупным. Полученные результаты можно считать верными для кластеров с температурой
$Т > 1$ кэВ, т.е. в рентгеновском диапазоне. Уменьшение масс кластеров с увеличением
$z$, т.е. с уменьшением возраста объектов, в среднем прослеживается и в других диапазонах спектра. Показано, что по известным температуре и уровню принимаемого в рентгеновском диапазоне сигнала можно оценивать расстояние до скопления.
PACS:
98.65.-r,
98.65.Cw Поступила: 26 июня 2014 г.Доработана:
10 августа 2015 г.Одобрена в печать:
18 августа 2015 г.
DOI:
10.3367/UFNr.0185.201512c.1323