Den første eksoplaneten – en planet som ligger utenfor solsystemet og går i bane rundt en annen stjerne i vår galakse – ble oppdaget av astronomer for rundt 20 år siden. I løpet av de siste 15 årene har eksperimentelle teknologier for å observere stjernehimmelen blitt betydelig forbedret, og til dags dato har forskere vært i stand til å observere rundt 500 eksoplaneter, hvorav noen. Det har imidlertid ennå ikke vært mulig å oppdage planeter som tilhører stjerner utenfor Melkeveien. Planeter er veldig små og svake sammenlignet med stjerner, noe som gjør dem mye vanskeligere å observere.

Astronomer ved European Southern Observatory (ESO, Chile) rapporterte i en tidsskriftartikkel Vitenskap om observasjonen av den første slike planet. Selv om denne planeten og dens stjerne nå befinner seg innenfor Melkeveien, har forskerne all grunn til å tro at den ble født i fjernt rom. Dermed,

Forskere har oppdaget den første ekstragalaktiske eksoplaneten.

Planeten HIP 13044 b har en masse på omtrent 1,25 den til Jupiter og går i bane rundt en døende stjerne fra en dverggalakse som har blitt absorbert av Melkeveien. Planeten er unik av enda en grunn: stjernen opplever nå den samme "alderdommen" som venter på solen

I løpet av det meste av stjernens liv skjer det en prosess i den som vi nå mottar energi fra Solen gjennom: termonukleær fusjon av helium fra hydrogen. Men når hydrogenet "brenner ut", begynner helium og andre, tyngre elementer å "brenne", som et resultat, øker stjernen betydelig i størrelse og blir til en rød gigant. Det antas at når solen når dette stadiet av livet, vil den sluke planetene nærmest den. Nye observasjoner av stjernen HIP 13044 stemmer overens med dette: den roterer uvanlig raskt for stjerner i sin klasse. Kanskje betyr dette at den, etter å ha blitt en rød gigant, bare absorberte de nærmeste planetene i systemet sitt.

Avhengig av massen til stjernen, kan skjebnen etter det røde kjempestadiet være annerledes: de "brennende" prosessene kan stoppe - små stjerner, som solen, blir til såkalte hvite dverger. Massive stjerner ender livet som en nøytronstjerne eller sort hull. Planetsystemene til disse stjernene i de senere stadier av livet (spesielt de som overlevde det røde kjempestadiet) er fortsatt svært dårlig studert.

"Vi vil gjerne forstå hvordan en oppdaget planet kan overleve det røde kjempestadiet til stjernen sin. Dette vil åpne et vindu for oss inn i solsystemets fjerne fremtid.»

Den intergalaktiske besøkende ble oppdaget ved hjelp av data fra FEROS-spektrografen montert på MPG/ESO-teleskopet på 2,2 meter ved La Silla-observatoriet.

Stjernen HIP 13044 er atskilt fra jorden med omtrent 2,2 tusen lysår. Den ligger i stjernebildet Fornax og er en del av den såkalte Helmi-strømmen – en gruppe stjerner som opprinnelig tilhørte en liten galakse som ble en del av Melkeveien for rundt 6-8 milliarder år siden.

Den kjemiske sammensetningen av "romvesenet" inneholder nesten ingen kjemiske elementer tyngre enn helium. Dette er typisk for eldgamle stjerner som oppsto under universets "ungdom". Tunge grunnstoffer dukket opp som et resultat av aktiv kjernefysisk fusjon i veldig store stjerner og spredte seg over hele verdensrommet som et resultat av supernovaeksplosjoner (hvoretter en nøytronstjerne eller et svart hull forblir på eksplosjonsstedet). Forskere kan ennå ikke finne ut hvordan en slik "lett" stjerne kan danne en planet nær seg selv. Mer enn 90 % av eksoplanetene kjent for astronomer er fra «tunge» stjerner med et høyt innhold av metaller, og å oppdage en planet rundt en slik «urstjerne» var ekstremt overraskende, bemerket Setiawan.

Mest sannsynlig er dette ikke en steinete terrestrisk planet, men en gassgigant.

Forfatterne av arbeidet bemerker at dette er den første pålitelige oppdagelsen av en eksoplanet som har sin opprinnelse i en annen galakse. Om oppdagelsen av en eksoplanet i Andromedagalaksen tilbake i 2009, men da var det bare en tolkning av data fra et enkelt eksperiment. Dette objektet ble oppdaget ved hjelp av gravitasjonsmikrolinsing, der forskere analyserer svingninger i forvrengningen av lys fra fjerne stjerner forårsaket av tyngdekraften til stjerne-planetsystemet og dermed planeten. "Det er ingen sjanse for å gjenta disse målingene; mikrolinsing er en enkelt hendelse. Derfor kan denne uttalelsen ikke bekreftes,» skrev forfatterne av det nye arbeidet.

Signalet fra planeten HIP 13044 b er tvert imot veldig tydelig og reproduserbart. Astronomer tror at uavhengige og mer nøyaktige målinger i nær fremtid vil gi full bekreftelse på at dette virkelig er en ekstragalaktisk eksoplanet.

Mange av dere har sikkert sett en gif eller sett en video som viser bevegelsen til solsystemet.

Videoklipp, utgitt i 2012, gikk viralt og skapte mye blest. Jeg kom over den kort tid etter at den dukket opp, da jeg visste mye mindre om plass enn jeg gjør nå. Og det som forvirret meg mest av alt var vinkelrettheten til planetenes baneplan til bevegelsesretningen. Ikke at det er umulig, men solsystemet kan bevege seg i alle vinkler til det galaktiske planet. Du kan spørre, hvorfor huske for lengst glemte historier? Faktum er at akkurat nå, hvis ønskelig og det er godt vær, kan alle se på himmelen den virkelige vinkelen mellom ekliptikkens og galaksens plan.

Sjekker forskerne

Astronomi sier at vinkelen mellom planene til ekliptikken og galaksen er 63°.

Men selve figuren er kjedelig, og selv nå, når tilhengere av flat jord organiserer en pakt på sidelinjen av vitenskapen, vil jeg gjerne ha en enkel og tydelig illustrasjon. La oss tenke på hvordan vi kan se flyene til Galaxy og ekliptikken på himmelen, helst med det blotte øye og uten å bevege oss for langt fra byen? Galaksens fly er Melkeveien, men nå, med overflod av lysforurensning, er det ikke så lett å se. Er det en linje omtrent i nærheten av planet til Galaxy? Ja - dette er stjernebildet Cygnus. Den er godt synlig selv i byen, og det er lett å finne den basert på de klare stjernene: Deneb (alfa Cygnus), Vega (alfa Lyrae) og Altair (alfa Eagle). "Torsoen" til Cygnus sammenfaller omtrent med det galaktiske planet.

Ok, vi har ett fly. Men hvordan få en visuell ekliptisk linje? La oss tenke på hva ekliptikken egentlig er? I følge den moderne strenge definisjonen er ekliptikken en del av himmelsfæren ved planet for banen til Jord-Måne-barysenteret (massesenteret). I gjennomsnitt beveger solen seg langs ekliptikken, men vi har ikke to soler som det er praktisk å tegne en linje langs, og stjernebildet Cygnus vil ikke være synlig i sollys. Men hvis vi husker at planetene i solsystemet også beveger seg i omtrent samme plan, så viser det seg at paraden av planeter omtrent vil vise oss ekliptikkens plan. Og nå på morgenhimmelen kan du bare se Mars, Jupiter og Saturn.

Som et resultat vil det i løpet av de kommende ukene om morgenen før soloppgang være mulig å veldig tydelig se følgende bilde:

Noe som overraskende nok stemmer helt overens med lærebøker i astronomi.

Det er mer riktig å tegne en gif som dette:


Kilde: astronomen Rhys Taylor-nettstedet rhysy.net

Spørsmålet kan dreie seg om flyenes relative plassering. Flyr vi?<-/ или же <-\ (если смотреть с внешней стороны Галактики, северный полюс вверху)? Астрономия говорит, что Солнечная система движется относительно ближайших звезд в направлении созвездия Геркулеса, в точку, расположенную недалеко от Веги и Альбирео (бета Лебедя), то есть правильное положение <-/.

Men dette faktum kan dessverre ikke bekreftes for hånd, for selv om de gjorde det for to hundre og trettifem år siden, brukte de resultatene av mange års astronomiske observasjoner og matematikk.

Sprer stjerner

Hvordan kan man i det hele tatt bestemme hvor solsystemet beveger seg i forhold til nærliggende stjerner? Hvis vi kan registrere bevegelsen til en stjerne over himmelsfæren i flere tiår, vil bevegelsesretningen til flere stjerner fortelle oss hvor vi beveger oss i forhold til dem. La oss kalle punktet som vi flytter toppen til. Stjerner som er nær den, så vel som fra motsatt punkt (antiapex), vil bevege seg svakt fordi de flyr mot oss eller bort fra oss. Og jo lenger stjernen er fra apex og antiapex, jo større vil dens egen bevegelse være. Tenk deg at du kjører langs veien. Trafikklys i kryss foran og bak vil ikke bevege seg for mye til sidene. Men lyktestolpene langs veien vil fortsatt flimre (har mye egen bevegelse) utenfor vinduet.

Gif-en viser bevegelsen til Barnards stjerne, som har den største egenbevegelsen. Allerede på 1700-tallet hadde astronomer registreringer av stjerners posisjoner over et intervall på 40-50 år, noe som gjorde det mulig å bestemme bevegelsesretningen til langsommere stjerner. Så tok den engelske astronomen William Herschel stjernekataloger og begynte å beregne, uten å gå til teleskopet. Allerede de første beregningene med Mayer-katalogen viste at stjernene ikke beveger seg kaotisk, og toppen kan bestemmes.


Kilde: Hoskin, M. Herschels Determination of the Solar Apex, Journal for the History of Astronomy, Vol. 11, S. 153, 1980

Og med data fra Lalande-katalogen ble arealet betydelig redusert.


Derfra

Deretter kom det vanlige vitenskapelige arbeidet - avklaring av data, beregninger, tvister, men Herschel brukte det riktige prinsippet og tok feil med bare ti grader. Informasjon samles fortsatt inn, for eksempel for bare tretti år siden ble bevegelseshastigheten redusert fra 20 til 13 km/s. Viktig: denne hastigheten må ikke forveksles med hastigheten til solsystemet og andre nærliggende stjerner i forhold til sentrum av galaksen, som er omtrent 220 km/s.

Enda lenger

Vel, siden vi nevnte bevegelseshastigheten i forhold til sentrum av galaksen, må vi finne ut av det her også. Den galaktiske nordpolen ble valgt på samme måte som jordens – vilkårlig etter konvensjon. Den ligger nær stjernen Arcturus (alfa Boötes), omtrent oppover vingen til stjernebildet Cygnus. Generelt ser projeksjonen av konstellasjoner på Galaxy-kartet slik ut:

De. Solsystemet beveger seg i forhold til sentrum av galaksen i retning av stjernebildet Cygnus, og i forhold til lokale stjerner i retning av stjernebildet Hercules, i en vinkel på 63° til det galaktiske planet,<-/, если смотреть с внешней стороны Галактики, северный полюс сверху.

Space hale

Men sammenligningen av solsystemet med en komet i videoen er helt korrekt. NASAs IBEX-apparat ble spesielt laget for å bestemme samspillet mellom grensen til solsystemet og det interstellare rommet. Og ifølge ham

Til spørsmålet om vårt GALAXY og SOLAR SYSTEM!!! gitt av forfatteren Lena Nordre det beste svaret er Galaksen vår kalles Melkeveien, disse ordene er synonymer på gresk og russisk: "galaktikos" på annen gresk. - "melk". Det er veldig mange galakser, det er flere av dem enn det er stjerner på himmelen, men galaksen vår er skrevet med stor bokstav eller bare kalt Melkeveien. Fordi Melkeveien er vår galakse slik vi ser den fra innsiden. Andromedatåken er vår nabogalakse og er betegnet som M31 i Messier-katalogen.
Kilde:

Svar fra Ora Mitznei[herre]
Melkeveien er vår galakse. Melkeveien er en lys ring som er synlig for oss på himmelen, og galaksen vår er et romlig stjernesystem. Vi ser de fleste av stjernene i bandet til Melkeveien, men det er ikke begrenset til dem. Galaksen inkluderer stjerner fra alle stjernebildene.
Det er galakser som inneholder billioner av stjerner. Galaksen vi bor i heter Galaksen vår (det stemmer, med stor bokstav) eller Melkeveien, den har mer enn 200 milliarder stjerner. De minste galaksene inneholder en million ganger færre stjerner. I tillegg til vanlige stjerner inkluderer galakser støv, interstellar gass, så vel som forskjellige "eksotiske" objekter: hvite dverger, nøytronstjerner, sorte hull. Veldig lik galaksen vår er en galakse kalt Andromedatåken. I likhet med vår galakse tilhører den spiralgalaksene.


Svar fra hvit kanin[guru]
Vår galakse (i hvert fall min, jeg vet ikke om noen vaskebjørn :) galaksen kalles MELKEVEIEN. Og Andromedatåken er bare den NABO-galaksen:
Det er synlig på himmelen her (kalt M31)
Faktum er at de fleste galakser (og det er MANGE av dem) ikke har mange navn, men bare et katalognummer. Her er vår nabo, Andromeda-tåken, sammen med dens små satellittgalakser (de store og små magellanske skyene) i Messier-katalogen utpekt som M31...

Og her er Andromedatåken i et 60x amatørteleskop

"Fan! Er ikke Melkeveien bare stjerneaktig????" - men galaksen er flat, for helvete! Og siden vi er inne på kanten, ser vi galaksen vår som en stripe av stjerner... .


Svar fra Bruker slettet[guru]
P.S. Er ikke galaksen bare små stjerner?


Svar fra Krab Вark[guru]
Vel, ja, himmelen krysses av en tåkete stripe - vi er fra innsiden av platen til galaksen vår, kalt Melkeveien, og ser i skivens plan, så det virker for oss som en stripe som omkranser himmelen. De gamle grekerne, i samsvar med deres legender om gudene, kalte denne stripen Melkeveien, derav navnet på galaksen vår. Melkeveien på himmelen er skiven til Melkeveien vår, synlig fra den. Imidlertid er vi i utmarken av galaksen vår, i en ledig tomt mellom svingene i spiralene, og det er mye støv rundt, så vi ser lite av dens hundre milliarder stjerner, til og med kjernen er tett lukket fra oss av et gardin av støv. Generelt ser Melkeveien, hvis du ser på den fra utsiden, slik ut:
Og Melkeveien vår er en del av den lokale gruppen av galakser, som er en del av Jomfru-superhopen, og det er omtrent like mange galakser i universet som det er stjerner i galaksen vår.

Der solsystemet og planeten Jorden befinner seg. Den har form som en sperret spiral, flere armer strekker seg fra midten, og alle stjernene i galaksen kretser rundt dens kjerne. Solen vår ligger nesten helt i utkanten og gjør en hel revolusjon hvert 200. million år. Det danner planetsystemet mest kjent for menneskeheten, kalt solsystemet. Den består av åtte planeter og mange andre romobjekter som ble dannet fra en sky av gass og støv for rundt fire og en halv milliard år siden. Solsystemet er relativt godt studert, men stjerner og andre objekter utenfor det befinner seg på enorme avstander, til tross for at de tilhører den samme galaksen.

Alle stjernene som mennesker kan observere med det blotte øye fra jorden er i Melkeveien. Galaksen under dette navnet må ikke forveksles med et fenomen som dukker opp på nattehimmelen: en lys hvit stripe som krysser himmelen. Dette er en del av vår galakse, en stor klynge stjerner som ser slik ut fordi jorden ligger ved siden av symmetriplanet.

Planetsystemer i galaksen

Bare ett planetsystem kalles Solar - det som Jorden befinner seg i. Men det er mange flere systemer i vår galakse, bare en liten del av dem er oppdaget. Fram til 1980 var eksistensen av systemer som liknet vårt bare hypotetisk: observasjonsmetoder tillot oss ikke å oppdage slike relativt små og svake objekter. Den første antagelsen om deres eksistens ble gjort av astronomen Jacob fra Madras-observatoriet i 1855. Til slutt, i 1988, ble den første planeten utenfor solsystemet funnet – den tilhørte den oransje kjempen Gamma Cephei A. Så fulgte andre oppdagelser, og det ble klart at det kunne være mange av dem. Slike planeter som ikke tilhører vårt system kalles eksoplaneter.

I dag kjenner astronomene til mer enn tusen planetsystemer, hvorav omtrent halvparten har mer enn én eksoplanet. Men det er fortsatt mange kandidater til denne tittelen som ennå ikke kan bekrefte disse dataene. Forskere antyder at det er rundt hundre milliarder eksoplaneter i galaksen vår, som tilhører flere titalls milliarder systemer. Kanskje er omtrent 35 % av alle sollignende stjerner i Melkeveien ikke alene.

Noen planetsystemer som er funnet er helt forskjellige fra solsystemet, andre er mer like. I noen er det bare gassgiganter (foreløpig er det mer informasjon om dem, siden de er lettere å oppdage), i andre er det planeter som ligner på jorden.

Relatert artikkel

En galakse er et system av stjerner, støv, gass og mørk materie holdt sammen av gravitasjonskrefter. Bak en slik prosaisk beskrivelse ligger skjønnheten til millioner av skinnende stjerner. Noen galakser er oppkalt etter stjernebildene de befinner seg i, og noen har vakre, unike navn.

Bruksanvisning

Galakser er oppkalt etter de store, oppdagerne og andre fremragende skikkelser og kunstnere (for eksempel de magellanske skyene). Du kan navngi en galakse etter mentoren din, som ga deg en viktig start på livet, og du vil gjerne uttrykke din takknemlighet til ham på denne måten. Eller du kan navngi galaksen etter den reisende hvis eventyr du leste som barn og som du fortsatt beundrer.

Hvis du har en du er glad i, oppkall galaksen etter ham. Nå, når du blir spurt "gi meg en stjerne", kan du alltid svare: "Jeg gir deg en hel galakse!", og kjæresten din vil være veldig fornøyd. I tillegg navngir noen entomologiske forskere oppdagede insektarter etter konene deres, og de er glade for at ektemennene deres bestemmer seg for å forevige navnene deres på denne måten.

Gi galaksen navnet på en gammel gresk gudinne. Pantheonet av gudinner var ganske stort, og hver leser av gamle greske myter har en favorittkarakter fra disse legendene. Galaksens prakt og skala vil passe godt til navnet til en stolt, vakker og mektig gudinne.

Du kan alltid navngi galaksen etter oppdageren, det vil si din. Samtidig vil du bli viden kjent over hele verden. Tusenvis av skolebarn vil også være takknemlige for deg når de i astronomitimer blir spurt "hvem oppdaget Ivanova-galaksen?"

Video om emnet

Nyttige råd

Kall det hva du holder kjært. La hele verden bli rasende over absurditeten i ditt valg. Hvis du er kvalifisert til å registrere navnet på en ny galakse, må de godta det. Så du kan kalle galaksen din enten Hair of Veronica eller spaghetti med ost.

Det er mer enn 100 milliarder stjerner i galaksen vår; i henhold til spektralklassifiseringen er de klassifisert i en eller annen type. Stjerner er delt inn i spektralklasser - O, B, A, F, G, K, M, hver av dem er preget av en viss temperatur, så vel som sanne og synlige farger.

Bruksanvisning

Det er stjerner som ikke faller inn i noen av spektralklassene; de ​​kalles særegne. De er ofte normale stjerner på et visst evolusjonsstadium. Stjerner med særegne spektre har forskjellige trekk ved deres kjemiske sammensetning som forsterker eller svekker spektrallinjene til en rekke grunnstoffer. Slike stjerner er kanskje ikke typiske for solens umiddelbare nærhet, for eksempel metallfattige stjerner i kulehoper eller galaktiske haloer.

De fleste stjerner tilhører hovedsekvensen, de kalles normale, slike stjerner inkluderer solen. Avhengig av hvilket stadium av evolusjonær utvikling en stjerne er på, klassifiseres den som en normal stjerne, dverg eller kjempestjerne.

En stjerne kan være en rød kjempe på dannelsestidspunktet, så vel som i de senere stadier av utviklingen. På det tidligste utviklingsstadiet stråler stjernen på grunn av gravitasjonsenergien som frigjøres under utviklingen. Dette fortsetter til en termonukleær reaksjon begynner. Etter å ha brent ut hydrogen, konvergerer stjerner mot hovedsekvensen, og beveger seg inn i regionen til røde kjemper og superkjemper.


Universet er stort og fascinerende. Det er vanskelig å forestille seg hvor liten jorden er sammenlignet med den kosmiske avgrunnen. Astronomers beste gjetning er at det er 100 milliarder galakser, og Melkeveien er bare en av dem. Når det gjelder Jorden, er det 17 milliarder lignende planeter i Melkeveien alene... og det teller ikke andre som er radikalt forskjellige fra planeten vår. Og blant galaksene som har blitt kjent for forskere i dag, er det veldig uvanlige.

1. Messier 82


Messier 82 eller rett og slett M82 er en galakse fem ganger lysere enn Melkeveien. Dette skyldes den veldig raske fødselen av unge stjerner i den - de vises 10 ganger oftere enn i vår galakse. De røde plommene som kommer fra sentrum av galaksen er flammende hydrogen som blir kastet ut fra sentrum av M82.

2. Solsikkegalaksen


Formelt kjent som Messier 63, har denne galaksen fått kallenavnet Solsikken fordi det ser ut som den kom rett ut av et Vincent van Gogh-maleri. De lyse, slyngede "kronbladene" er sammensatt av nydannede blå-hvite kjempestjerner.

3. MACS J0717


MACS J0717 er en av de merkeligste galaksene forskerne kjenner til. Teknisk sett er dette ikke et enkelt stjerneobjekt, men en klynge av galakser - MACS J0717 ble dannet ved kollisjonen av fire andre galakser. Dessuten har kollisjonsprosessen pågått i mer enn 13 millioner år.

4. Messier 74


Hvis julenissen hadde en favorittgalakse, ville det helt klart vært Messier 74. Astronomer tenker ofte på det i julehøytiden, fordi galaksen ligner veldig på adventskransen.

5. Galaxy Baby Boom


Ligger omtrent 12,2 milliarder lysår fra Jorden, ble Baby Boom Galaxy oppdaget i 2008. Den fikk kallenavnet sitt på grunn av det faktum at nye stjerner blir født i den utrolig raskt - omtrent hver 2. time. For eksempel, i Melkeveien, vises en ny stjerne i gjennomsnitt hver 36. dag.

6. Melkeveien


Melkeveisgalaksen vår (som inneholder solsystemet og, i forlengelse, Jorden) er virkelig en av de mest bemerkelsesverdige galaksene kjent for forskere i universet. Den inneholder minst 100 milliarder planeter og rundt 200-400 milliarder stjerner, hvorav noen er blant de eldste i det kjente universet.

7. IDCS 1426


Takket være IDCS 1426-galaksehopen kan vi i dag se hvordan universet var to tredjedeler yngre enn det er nå. IDCS 1426 er den mest massive galaksehopen i det tidlige universet, med en masse på rundt 500 billioner soler. Galaksens knallblå kjerne av gass er et resultat av kollisjonen av galakser i denne klyngen.

8.I Zwicky 18


Den blå dverggalaksen I Zwicky 18 er den yngste kjente galaksen. Dens alder er bare 500 millioner år (alderen til Melkeveien er 12 milliarder år) og den er i hovedsak i embryonal tilstand. Dette er en gigantisk sky av kaldt hydrogen og helium.

9. NGC 6744


NGC 6744 er en stor spiralgalakse som astronomer mener er en av de mest lik Melkeveien vår. Galaksen, som ligger omtrent 30 millioner lysår fra Jorden, har en bemerkelsesverdig lik langstrakt kjerne og spiralarmer som Melkeveien.

10. NGC 6872

Galaksen, kjent som NGC 6872, er den nest største spiralgalaksen som noen gang er oppdaget av forskere. Mange områder med aktiv stjernedannelse ble funnet i den. Siden NGC 6872 praktisk talt ikke har noe fritt hydrogen igjen for å danne stjerner, suger den det ut av nabogalaksen IC 4970.

11. MACS J0416


Fant 4,3 milliarder lysår fra Jorden, ser galaksen MACS J0416 mer ut som et slags lysshow på et fancy diskotek. Faktisk, bak de lyse lilla og rosa fargene ligger en hendelse av kolossale proporsjoner - kollisjonen mellom to galaksehoper.

12. M60 og NGC 4647 - galaktisk par


Selv om gravitasjonskrefter trekker de fleste galakser mot hverandre, er det ingen bevis på at dette skjer med nabolandet Messier 60 og NGC 4647, og det er heller ingen bevis på at de beveger seg bort fra hverandre. Som et par som bodde sammen for lenge siden, raser disse to galaksene side om side gjennom kaldt, mørkt rom.

13. Messier 81


Messier 81, som ligger nær Messier 25, er en spiralgalakse med et supermassivt sort hull i midten som er 70 millioner ganger solens masse. M81 er hjemsted for mange kortlivede, men veldig varme blå stjerner. Gravitasjonsinteraksjon med M82 resulterte i plumer av hydrogengass som strakte seg mellom begge galaksene.


For rundt 600 millioner år siden krasjet galaksene NGC 4038 og NGC 4039 inn i hverandre, og startet en massiv utveksling av stjerner og galaktisk materie. På grunn av deres utseende kalles disse galaksene antenner.

15. Galaxy Sombrero


Sombrero Galaxy er en av de mest populære blant amatørastronomer. Den har fått navnet sitt fordi den ser ut som denne hodeplagget takket være dens lyse kjerne og store sentrale bule.

16. 2MASX J16270254 + 4328340


Denne galaksen, uskarp på alle fotografier, er kjent under det ganske komplekse navnet 2MASX J16270254 + 4328340. Som et resultat av sammenslåingen av to galakser ble det dannet en "fin tåke bestående av millioner av stjerner". Denne "tåken" antas å forsvinne sakte når galaksen når slutten av sin levetid.

17. NGC 5793



Ikke så rart (men veldig pen) ved første øyekast, spiralgalaksen NGC 5793 er bedre kjent for et sjeldent fenomen: masere. Folk er kjent med lasere, som sender ut lys i det synlige området av spekteret, men få vet om masere, som sender ut lys i mikrobølgeområdet.

18. Triangulum Galaxy


Bildet viser tåken NGC 604, som ligger i en av spiralarmene til galaksen Messier 33. Mer enn 200 veldig varme stjerner varmer opp det ioniserte hydrogenet i denne tåken, og får den til å fluorescere.

19. NGC 2685


NGC 2685, også noen ganger kalt en spiralgalakse, ligger i stjernebildet Ursa Major. Som en av de første polarringgalaksene som ble funnet, har NGC 2685 en ytre ring av gass og stjerner som kretser rundt galaksens poler, noe som gjør den til en av de sjeldneste typene galakser. Forskere vet fortsatt ikke hva som får disse polarringene til å dannes.

20. Messier 94


Messier 94 ser ut som en forferdelig orkan som ble fjernet fra bane rundt jorden. Denne galaksen er omgitt av lyse blå ringer av aktivt dannende stjerner.

21. Pandora Cluster


Formelt kjent som Abell 2744, har denne galaksen fått kallenavnet Pandora-hopen på grunn av en rekke merkelige fenomener som er et resultat av kollisjonen mellom flere mindre galaksehoper. Det er virkelig kaos på innsiden.

22. NGC 5408

Det som ser mer ut som en fargerik bursdagskake på bildene er en uregelmessig galakse i stjernebildet Centaurus. Det er kjent for det faktum at det sender ut ekstremt kraftige røntgenstråler.

23. Whirlpool Galaxy

Whirlpool Galaxy, offisielt kjent som M51a eller NGC 5194, er stor nok og nær Melkeveien til å være synlig på nattehimmelen selv med en kikkert. Det var den første spiralgalaksen som ble klassifisert og er av spesiell interesse for forskere på grunn av dens interaksjon med dverggalaksen NGC 5195.

24.SDSS J1038+4849

Galaksehopen SDSS J1038+4849 er en av de mest attraktive klyngene som noen gang er funnet av astronomer. Han ser ut som et ekte smilefjes i verdensrommet. Øynene og nesen er galakser, og den buede linjen i "munnen" skyldes effekten av gravitasjonslinser.

25. NGC3314a og NGC3314b


Selv om disse to galaksene ser ut som de kolliderer, er dette faktisk en optisk illusjon. Det er titalls millioner lysår mellom dem.