Перейти к содержанию

NGC 968

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
NGC 968
Галактика
Наблюдательные данные
Видимые размеры 2,7' × 1,5'
Фотографическая зв. величина 13,6
Характеристики
Угловое положение 60°
Пов. яркость 14,2

NGC 968 (другие обозначения — UGC 2040, PGC 9779, MCG 6-6-56) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Треугольник, видимая с Земли как объект 12,6 звездной величины и находящаяся на расстоянии около 50 мегапарсек. Открыта Эдуардом Стефаном в 1879 году, по описанию Дрейера представляет собой «очень тусклый, очень маленький объект круглой формы, более яркий в середине»[1]. Существует неподтверждённая гипотеза, что ещё в 1856 году Фридрих Аргеландер[2] наблюдал сверхновую из этой галактики, в пике светимости достигавшую 9,5 звездной величины[3].

Каталог Цвикки относит NGC 968 и MCG+6-6-57 к одному скоплению[4], другие источники рассматривают их как близкую пару[5]. Помимо этой пары в скопление также могут входить галактики MCG+6-6-59[6][7][8][9], NGC 1050[6] и UGC 2015[7][8][9].

В период между ноябрем 1980 и апрелем следующего года сотрудники Тартурской обсерватории выполняли спектральные наблюдения в частности и NGC 968. В её спектре обнаружилась линии поглощения Mgb и, возможно, Na, а также несколько неидентифицированных линий в участке спектра 436—480 нм. Кроме того, на основании проведённых наблюдений, лучевая скорость галактики оценивалась в 4669±99 км/с.[10] Более современные оценки гелиоцентрической радиальной скорости NGC 968 варьируются в диапазоне от 3408 км/c[11] до 3810 км/c[12], наиболее надежной можно считать оценку в 3621 км/с[7]. Центральная дисперсия скоростей скоростей составляет 183±8 км/c, что вполне укладывается в соотношение Фабер — Джексона[13].

Примечания

  1. New General Catalog Objects: NGC 950 - 999. cseligman.com. Дата обращения: 3 августа 2020. Архивировано 2 июня 2017 года.
  2. Notes for the Observer, Bulletin of the Astronomical Society of India Т. 11: 263-275, 1983, <http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1983BASI...11..263P> 
  3. A checklist of supernovae in the NGC and IC galaxies through 1985, Journal of the American Association of Variable Star Observers Т. 15: 25–32, 1986, <http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1986JAVSO..15...25S> 
  4. Fritz Zwicky (1961), Catalogue of galaxies and of clusters of galaxies. Vol. I to Vol. VIII 
  5. Tidally triggered star formation in close pairs of galaxies: Major and minor interactions, The Astronomical Journal Т. 132: 197–209, 2006, <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/504834/pdf> 
  6. 6,0 6,1 Karen Masters (2007), Groups of Galaxies in the Two Micron All Sky Redshift Survey, Letters of the Astrophysical Journal Т. 655 (2): 790–813, <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/510201/pdf> 
  7. 7,0 7,1 7,2 R. Brent Tully (2015), Galaxy groups: a 2MASS catalog, The Astronomical Journal Т. 149 (5): 171 
  8. 8,0 8,1 Antti Tamm (2016), Friends-of-friends galaxy group finder with membership refinement, Astronomy and Astrophysics Т. 588: 14–14 
  9. 9,0 9,1 Elmo Tempel (2018), Bayesian group finder based on marked point processes. Method and feasibility study using the 2MRS data set, Astronomy and Astrophysics Т. 618: 81–81, <https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2018/10/aa33217-18.pdf> 
  10. Лучевые скорости галактик в окресностях групп галактик. III, vol. 23, 1985, с. 213–219, <http://astro.asj-oa.am/2619/1/1985hator23-2_(213).pdf> 
  11. The Cosmic Microwave Background Spectrum from the FullCOBEFIRAS Data Set, The Astrophysical Journal Т. 473 (2): 576–587, 1996, <https://iopscience.iop.org/article/10.1086/178173/pdf> 
  12. Igor Karachentsev (1996), The galaxy motion relative to nearby galaxies and the local velocity field, The Astronomical Journal Т. 111: 794–803, <http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1996AJ....111..794K> 
  13. The effect of the environment on the faber-jackson relation, Letters of the Astrophysical Journal Т. 756: 117, 2012, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/756/2/117/pdf>