Zwerggalaxien Bernd Vollmer Observatoire de Strasbourg.

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Zwerggalaxie n Bernd Vollmer Observatoire de Strasbourg

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Zwerggalaxien

Bernd VollmerObservatoire de Strasbourg

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Inhalt• Die Milchstrasse, unsere Galaxie• Die Magellanschen Wolken • Die Sagittarius Zwerggalaxie• Zwerggalaxien in der lokalen Gruppe• Fossile Sternspuren um massive Galaxien• Zoologie der Zwerggalaxien• Sternpopulationen und Sternenstehungsentwicklung• Gezeitenzwerggalaxien• Ultrakompakte Zwerggalaxien• Das Problem der fehlenden Satelliten

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Die Milchstrasse am Sternenhimmel

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Die Milchstrasse in Panoramaansicht

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Die Milchstrasse

hier sind wir

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Die Eigenschaften unserer Galaxie

• Milchstrasse = unsere Galaxie• Ungefähr 100 Milliarden Sterne• Interstellares Gas (~10% der Masse der

Sterne)• Interstellarer Staub (~0.1% der Masse der

Sterne)• Dunkle Materie (10 x Masse der Sterne)• Interstellare Magnetfelder

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Astronomie als Zeitmaschine

• Die Lichtgeschwindigkeit ist im Vakkum konstant• Entfernung = Lichtgeschwindigkeit x Zeit• Lichtgeschwindigkeit = 300000 km/s• Masseinheit: Lichtjahr• Entfernung zum Zentrum der Milchstrasse:

24000 Lichtjahre • Grösse des Sonnensystems: 5.3 Lichtstunden• Entfernung zur Sonne: 8.4 Lichtminuten

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Die Magellanschen Wolken – unsere zwei Begleiter

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Unsere kleinen Begleiter

• Die Magellanschen Wolken (165000 bis 200000 Lichtjahre entfernt)

• Zwerggalaxien• LMC: Sternmasse

= 2.7 Milliarden Sonnenmassen; Gesamtmasse = 9 Milliarden Sonnenmassen

• SMC: 5x leichter als LMC

75000 Lichtjahre

14000 Lichtjahre

7000 Lichtjahre

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LMC und SMC

47 Tuc

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3D Ansicht der Milchstrasse

163000 Lichtjahre

200000 Lichtjahre

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Der Magellansche Strom

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Der Magellansche Strom

HI Linie bei 21cmGasmasse = 0.5 Milliarden Sonnenmassen

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Milchstrasse

Sternenring um die Milchstrasse

Sternenspuren um die Milchstrasse

Auf Spurensuch in der Milchstrasse

© R. Ibata

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Fossilien der Entstehung der Milchstrasse

© R. Ibata

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Die Sagittarius Zwerggalaxie

© R. Ibata

Entfernung: 70000 Lichtjahre von der Sonne

50000 Lichtjahre

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© R. IbataZerscherung durch Gezeitenkräfte

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Die Canis Major Galaxie

© R. Ibata

Entfernung: 25000 Lichtjahre von der Sonne, 42000 Lichtjahre vom Galaktischen Zentrum

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Modellrechnungen

• Movies © Mihos & Maxwell (http://burro.astr.cwru.edu/SSAnims/)

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Die lokale Gruppe

M110

M31=Andromeda

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Pan-Andromeda Archaeological Survey (PAndAS)

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Die lokale Gruppe

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Fossilien in anderen Spiralgalaxien

© Martinez-Delgado

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Fossilien in elliptischen Galaxien

© P.-A. Duc

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Die Hubblesequenz

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Die Zoologie der Zwerggalaxien• dE• elliptische Galaxien am

unteren Massenende• kein Gas• keine Sternentstehung• alt und rot• sehr häufig in Gruppen

und Haufen• Messier 32 – Begleiter

der Andromeda Galaxie

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Der Galaxienmix im Virgohaufen

dE/dSphalle Galaxien

E/S0 S/Irr

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Die Zoologie der Zwerggalaxien

• dS• geringe

Flächenhelligkeit• geringe Gasmenge• geringe

Sternentstehungsrate• eher selten• Spiralgalaxie am

unteren Massenende

NGC 5474

NGC 625

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Die Zoologie der Zwerggalaxien

• dIrr• keine klare Struktur• sehr häufig• oft grosse Gasmasse• aktuelle

Sternentstehung• SMC

NGC 1427A

IC 1613

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Dunkle Materie in Zwerggalaxien

• dSph• wenig oder kein Gas• wenig oder keine

Sternentstehung• gleichen eher dIrr/dS als

dE• wohl die häufigst

vorkommende Galaxienart

• enthält viel dunkle Materie

NGC 147 in lokaler Gruppe

Fornax dSph

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Das Hertzsprung-Russell Diagramm

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Sternpopulationen

Nachbarschaft der Sonne Leo II Zwerggalaxie

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Entwicklung der Sternentstehung

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Gezeitenzwerggalaxien

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Modellrechnungen

• Movies © Mihos & Maxwell (http://burro.astr.cwru.edu/SSAnims/)

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Gezeitenzwerggalaxien

© P.-A. Duc keine oder wenig dunkle Materie

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Ultrakompakte Zwerggalaxien

NGC 3311 mit KugelsternhaufenUCD Galaxie im Virgohaufen

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Ultrakompakte Zwerggalaxien

Leuchtkraft

Grösse

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Das Problem der fehlenden Satelliten

• Simulationen der Entwicklung des Universums ergeben eine viel zu grosse Anzahl an Zwerggalaxien

• Lösungen: extrem starke galaktische Winde oder Ionisation

Computermodell

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Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Advent