Драко Гном | |
---|---|
Данные наблюдений ( эпоха J2000 ) | |
Созвездие | Драко |
прямое восхождение | 17 ч 20 м 12,4 с [1] |
Склонение | +57° 54′ 55″ [1] |
Красное смещение | −292 ± 21 км/ с [1] |
Расстояние | 260 ± 30 кли (75,4 кпк ) [2] [3] [4] |
Видимая звездная величина (V) | 10.9 [1] |
Характеристики | |
Тип | E pec [1] |
Масса | 1,2 × 10 8 [4] [э] М ☉ |
Видимый размер (V) | 35,5 ′ × 24,5 ′ [1] |
Примечательные особенности | Самый высокий известный объект с концентрацией темной материи |
Другие обозначения | |
Сфероидальная карликовая галактика Дракона, [1] Draco dSph, [5] UGC 10822, [1] PGC 60095, [1] DDO 208, [1] |
Карликовый Дракон — сфероидальная галактика , открытая Альбертом Джорджем Уилсоном из обсерватории Лоуэлла в 1954 году на фотопластинках обзора неба Паломарской обсерватории (POSS) Национального географического общества . [6] Она является частью Местной группы и галактикой-спутником галактики Млечный Путь . Карликовый Дракон расположен в направлении созвездия Дракона на 34,6° [7] над галактической плоскостью .
Пол В. Ходж проанализировал распределение ее звезд в 1964 году и пришел к выводу, что ее эллиптичность составляет 0,29 ± 0,04. [7] Недавние исследования показали, что галактика может потенциально содержать большое количество темной материи . [8] Имея абсолютную величину −8,6 [c] и общую светимость всего 2 × 105 L ☉ , это один из самых слабых спутников нашего Млечного Пути. [5]
В созвездии Карлика Дракона содержится множество звезд ветви красных гигантов (RGB); в созвездии Карлика Дракона было идентифицировано пять углеродных звезд и обнаружено четыре вероятные звезды асимптотической ветви гигантов (AGB). [5]
По оценкам, расстояние до карлика Дракона составляет 80 ± 10 кпк [2] [3] от Земли , а его радиус составляет 830 ± 100 × 570 ± 70 пк. [d]
В 1961 году Уолтер Бааде и Генриетта Х. Своп изучили скопление Дракона и открыли более 260 переменных , из 138 в центре скопления все, кроме пяти, были определены как переменные типа RR Лиры . [9] В этой работе найден модуль расстояния, полученный для RR Лиры , равный 19,55 [a], что подразумевает расстояние в 81 кпк. [b]
В карлике Дракона в основном содержится старая популяция звезд и незначительное количество межзвездного вещества (в основном без пыли). [5] От 75% до 90% его звезд образовались более ~10 млрд лет назад, после чего последовала низкая скорость формирования с небольшим всплеском звездообразования около 2–3 млрд лет назад. [10] Он имеет единое гауссово распределение со средней металличностью [Fe/H] = −1,74 dex со стандартным отклонением (sigma/σ) 0,24 dex и небольшим хвостом из звезд, богатых металлами. [5] Центральная область карлика Дракона демонстрирует концентрацию более богатых металлами звезд, причем красные звезды горизонтальной ветви сконцентрированы больше в центре, чем синие звезды горизонтальной ветви. [5]
Недавно карликовые сфероидальные галактики стали ключевыми объектами для изучения темной материи . Карликовая галактика Дракона — одна из тех, которая привлекла особое внимание. Расчеты лучевой скорости галактики Дракона выявили большую внутреннюю дисперсию скоростей, дающую отношение массы к светимости до 440 M ☉ / L ☉ , что предполагает большое количество темной материи. Была выдвинута гипотеза, что большую дисперсию скоростей можно объяснить приливными карликами (практически несвязанными звездными потоками из карликовых галактик, приливно разрушенными в потенциале Млечного Пути). Однако узкая горизонтальная ширина ветви Карликовой галактики Дракона не поддерживает эту модель. [11] Это оставляет только объяснение темной материи и делает Карликовую галактику Дракона самым доминируемым темной материей объектом, известным по состоянию на 2007 год. [5] Распределение темной материи внутри Карликовой галактики Дракона по крайней мере почти изотермично . [8]
При больших радиусах радиальная дисперсия скоростей демонстрирует странное поведение. Одним из возможных объяснений этого может быть наличие более чем одной звездной популяции. Это предполагает необходимость дальнейшего изучения металличности и возраста популяции карликов Дракона и карликовых сфероидальных скоплений в целом. [5]
В 2024 году группа ученых с помощью космического телескопа Хаббл измерила собственные движения Дракона с помощью данных за 18 лет, что сделало его первой карликовой галактикой , чей трехмерный профиль дисперсии скоростей был радиально разрешен. [4] Группа астрономов показала, что распределение темной материи Дракона лучше согласуется с моделью LCDM , что помогло решить проблему касп-ядра . [12]