ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА СКУПЧЕНЬ ГАЛАКТИК В ТРИПЛЕТАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2024.37.314109

Ключові слова:

скупчення галактик: морфологiя, скупчення галактик: внутрiшня структура, галактики: орiєнтацiя, галактики: аналiз даних

Анотація

Внутрішня структура скупчень галактик визначається взаємодією баріонної матерії з навколишніми структурами та впливом підстилаючої темної матерії. Для пошуку результатів такої взаємодії ми обрали 18 триплетів (11 витягнутих i 7 округлих) скупчень галактик із списку триплетів, що було знайдено у Каталозі скупчень i груп галактик PF (Panko & Flin, 2006). Форма всіх триплетів, що було знайдено, варіюється від майже правильного трикутника до практично прямого ланцюжка, тобто еліптичність найкращого еліпсу для триплетів скупчень галактик знаходиться у межах від 0,12 до 0,92. Ми обрали триплети скупчень з еліптичностями в діапазоні 0,8−1,0 в якості першого набору даних та з еліптичностями в діапазоні 0,1−0,4 в якості другого набору.

Порівняння результатів, отриманих для двох наборів, дозволило дійти до висновку, що витягнуті триплети виникають уздовж філаменту, що збігається з ідеєю еволюції елементів великомасштабної структури Всесвіту. Ефект Бінгеллі був виявлений у більшої частини скупчень. Особливо розглянуто PF 0369–7499, що має дуже вузьку лінійну підструктуру L11. Галактики у лінійній підструктурі цього скупчення показують перпендикулярне вирівнювання відносно напряму на найближчого сусіда, на відміну від інших галактик цього скупчення. Ми припускаємо, що підструктури в скупченнях галактик нашого набору даних мають бути пов’язані з впливом інших членів триплету.

Посилання

Abell G. O., Corwin H. G., & Olowin R. P.: 1989, ApJS, 70, 1.

Artale M. C., Pedrosa S. E., Trayford J. et al.: 2017, MNRAS, 470, 1771.

Biernacka M., Flin P. A., & Panko E.: 2009, ApJ, 696, 1689.

Biernacka M., Panko E. Bajan K. et al.: 2015, ApJ, 813, 20.

Binggeli B.: 1982, A&A, 107, 338.

Cui W., Knebe A., Yepes G. et al.: 2018, MNRAS, 473, 68.

Dalton G. B., Maddox S. J., Sutherland W. J., & Efstathiou G.: 1997, MNRAS, 289, 263.

Dietrich J. P., Werner N., Clowe D. et al.: 2012, Nature, 487, 202.

Godlowski W., Piwowarska P., Panko E. el al.: 2010, ApJ, 723, 985.

Klypin A. A., & Shandarin S. F.: 1983, MNRAS, 204, 891.

Markevitch M., Gonzalez A. H., Clowe D. et al.: 2004, ApJ, 606, 819.

Pajowska P., Godlowski W., Zong-Hong Zhu et al.: 2019, JCAP, 02, 005, 1.

Panko E. A., & Flin P.: 2006, JAD, 12, 1.

Panko E.: 2011, BaltA, 20, 313.

Panko E.: 2013, OAP, 26, 90.

Panko E., Yemelianov S., Korshunov V. et al.: 2021, ARep, 65, 1002.

Panko E. A., Yemelianov S., Sirginava A., & Pysarevskyi Z.: 2022, CoBAO, 69, 256.

Parekh V., Lagana T. F., Tho K. et al.: 2020, MNRAS, 491, 2605.

Peebles P.: 1969, AJ, 155, 393.

Peebles P. J. E., & Yu J. T.: 1970, ApJ, 162, 815.

Silk J.: 1968, ApJ, 151, 459.

Springel V., White S. D., Jenkins A. et al.: 2005, Nature, 435, 629.

Tomoaki A. A., Francisco P., Klypin A. A. et al.: 2021, MNRAS, 506, 4210.

Ungrue R., Seitter W. C., & Duerbeck H. W.: 2003, JAD, 9, 1.

Vogelsberger M., Genel S., Springel V. et al.: 2014, MNRAS, 444, 1518.

Wen Z. L., Han J. L., & Liu A. C.: 2009, ApJSS, 183, 197.

Yemelyanov S. I., & Panko E. A.: 2021, OAP, 34, 35.

Zeldovich Y. B.: 1970, A&A, 5, 84.

Zeldovich Y., Einasto J., & Shandarin S.: 1982, Nature, 300, 407.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-11-27

Номер

Розділ

Космологія, гравітація, фізика астрочастинок, фізика високих енергій