बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादल। बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादलों की अंतरिक्ष प्रतियोगिता की जांच

यदि आप कभी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के दक्षिण में रात बिताते हैं, और दक्षिणी मखमली-काला आकाश आपके सामने नक्षत्रों के असामान्य पैटर्न फैलाएगा (किसी कारण से, आप हमेशा यह मानना ​​​​चाहते हैं कि कहीं न कहीं समुद्र के पार, वहाँ हमेशा अच्छा मौसम होता है), आकाश में दो छोटे धुंधले बादलों पर ध्यान दें। ये "असामान्य" बादल सितारों के सापेक्ष नहीं चलते हैं और आकाश से "चिपके" लगते हैं।

यूरोप में, रहस्यमय बादलों को मध्य युग के रूप में जाना जाता था, और भूमध्यरेखीय क्षेत्रों और दक्षिणी गोलार्ध की भूमि के स्वदेशी निवासियों को उनके बारे में, जाहिरा तौर पर, बहुत पहले से पता था। 15 वीं शताब्दी में, नाविकों ने बादलों को केप कहा (नाम केप कॉलोनी के नाम के समान है - दक्षिण अफ्रीका में मध्ययुगीन ब्रिटिश संपत्ति, वर्तमान दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के क्षेत्र में स्थित है)।

दुनिया का दक्षिणी ध्रुव, उत्तर के विपरीत, आकाश में खोजना अधिक कठिन है, क्योंकि इसके बगल में ध्रुवीय जैसे चमकीले और विशिष्ट तारे नहीं हैं। केप बादल आकाशीय गोले के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित हैं और इसके साथ लगभग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बादलों की इस संपत्ति ने उन्हें प्रसिद्ध वस्तु बना दिया, और इसलिए वे लंबे समय से नेविगेशन में उपयोग किए गए हैं। हालांकि, उनका स्वभाव उस समय के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना रहा।

1518-1520 में फर्डिनेंड मैगलन की दुनिया भर की यात्रा के दौरान, उनके साथी और इतिहासकार एंटोनियो पिगाफेटा ने अपने यात्रा नोटों में बादलों का वर्णन किया, जिसने उनके अस्तित्व के तथ्य को आम यूरोपीय जनता की संपत्ति बना दिया। 1521 में फिलीपींस में स्थानीय आबादी के साथ सशस्त्र संघर्ष में मैगेलन की मृत्यु के बाद, पिगाफेटा ने बादलों को उनके आकार के अनुसार मैगेलैनिक - बड़े और छोटे को बुलाने का सुझाव दिया।

आंखों के लिए दृश्यमान, आकाश में मैगेलैनिक बादलों का आकार सभी खगोलीय पिंडों में सबसे बड़ा है। लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) की लंबाई 5 डिग्री से अधिक होती है, यानी। चंद्रमा के 10 स्पष्ट व्यास। छोटा मैगेलैनिक बादल (LMC) थोड़ा छोटा है - केवल 2 डिग्री से अधिक। तस्वीरों में, जहां कमजोर बाहरी क्षेत्रों को ठीक करना संभव है, बादलों का आकार क्रमशः 10 और 6 डिग्री है। छोटा बादल तुकान नक्षत्र में स्थित है, और बड़ा बादल गोल्डन फिश के साथ-साथ टेबल माउंटेन का भी हिस्सा है।

हमारी सदी की शुरुआत में भी बादलों की प्रकृति के बारे में वैज्ञानिकों की एक भी राय नहीं थी। उदाहरण के लिए, ब्रोकहॉस और एफ्रॉन का विश्वकोश कहता है कि बादल "दूसरों की तरह ठोस धब्बे नहीं हैं; वे कई धूमिल धब्बे, तारकीय ढेर और व्यक्तिगत सितारों के सबसे आश्चर्यजनक संचय का प्रतिनिधित्व करते हैं।" और 1920 के दशक में खगोलविदों द्वारा कुछ नीहारिकाओं की दूरियों को मापने के बाद ही, और यह स्पष्ट हो गया कि तारकीय संसार हैं जो हमारी आकाशगंगा से बहुत आगे हैं, मैगेलैनिक बादलों ने आकाशीय पिंडों के बीच अपने "आला" पर कब्जा कर लिया।

अब यह ज्ञात है कि मैगेलैनिक बादल आकाशगंगाओं के पूरे स्थानीय समूह में हमारी आकाशगंगा के निकटतम पड़ोसी हैं। एलएमसी से प्रकाश को हम तक पहुंचने में 230 हजार साल लगते हैं, और एमएमओ से भी कम - "केवल" 170 हजार साल। तुलना के लिए, निकटतम विशाल सर्पिल आकाशगंगा, एंड्रोमेडा नेबुला, एलएमसी से लगभग 10 गुना अधिक दूर है। बादलों के रैखिक आयाम अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। उनके व्यास 30 और 10 हजार प्रकाश वर्ष हैं (याद रखें कि हमारी गैलेक्सी में 100 हजार से अधिक प्रकाश वर्ष हैं)।

बादलों की एक आकृति और संरचना होती है जो अनियमित आकाशगंगाओं की विशेषता होती है: बढ़ी हुई चमक के अनियमित रूप से वितरित क्षेत्र एक रैग्ड संरचना की पृष्ठभूमि के खिलाफ खड़े होते हैं। और फिर भी इन आकाशगंगाओं की संरचना में क्रम है। एलएमसी में, उदाहरण के लिए, केंद्र के चारों ओर सितारों की एक व्यवस्थित गति होती है, जो इस बादल को "नियमित" सर्पिल आकाशगंगाओं की तरह दिखती है, आकाशगंगा में सितारों को आकाशगंगा के विमान नामक एक विमान पर केंद्रित किया जाता है।

बादलों के पदार्थ की गति से, कोई यह पता लगा सकता है कि उनके गांगेय तल कैसे स्थित हैं। यह पता चला कि एलएमसी आकाशीय क्षेत्र पर लगभग "सपाट" है (झुकाव 30 डिग्री से कम है)। इसका मतलब यह है कि बिग क्लाउड के सभी जटिल "स्टफिंग" - तारे, गैस के बादल, क्लस्टर - हमसे लगभग समान दूरी पर स्थित हैं, और विभिन्न सितारों की चमक में मनाया गया अंतर सही है और इसके कारण विकृत नहीं है उनसे अलग-अलग दूरियां। हमारी आकाशगंगा में, केवल समूहों में सितारों के पास ही यह गुण होता है।

LMC के सफल अभिविन्यास, इसके "खुलेपन", साथ ही साथ मैगेलैनिक बादलों की निकटता ने उन्हें सितारों, तारा समूहों और कई अन्य दिलचस्प वस्तुओं के भौतिकी के लिए एक वास्तविक खगोलीय प्रयोगशाला, "ऑब्जेक्ट नंबर 1" बना दिया।

मैगेलैनिक बादल खगोलविदों के लिए कुछ आश्चर्य लेकर आए हैं। उनमें से एक स्टार क्लस्टर थे। वे मैगेलैनिक बादलों के साथ-साथ हमारी आकाशगंगा में भी पाए गए हैं। उनमें से लगभग 2000 एमएमसी में पाए गए, एलएमसी में 6000 से अधिक, जिनमें से लगभग सौ गोलाकार क्लस्टर हैं। हमारी आकाशगंगा में कई सौ गोलाकार समूह हैं, और उन सभी में हीलियम से भारी रासायनिक तत्व बहुत कम हैं। बदले में, धातुओं की सामग्री स्पष्ट रूप से वस्तु की उम्र पर निर्भर करती है - आखिरकार, तारे जितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उतने ही लंबे समय तक वे "पर्यावरण" को हीलियम से भारी रासायनिक तत्वों से समृद्ध करते हैं। हमारे तारा मंडल के गोलाकार समूहों के तारों में धातुओं की कम सामग्री इंगित करती है कि उनकी आयु बहुत उन्नत है - 10-18 बिलियन वर्ष। ये हमारी आकाशगंगा की सबसे पुरानी वस्तुएं हैं।

एक आश्चर्य की प्रतीक्षा में खगोलविदों ने बादलों में समूहों की "धातुता" को मापा। एलएमसी में 20 से अधिक गोलाकार समूहों की खोज की गई है, जिनमें सितारों के समान धातु सामग्री है जो अभी तक बहुत पुराने नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि, खगोलीय पिंडों के मानकों के अनुसार, समूहों का जन्म बहुत पहले नहीं हुआ था। हमारी आकाशगंगा में ऐसी कोई वस्तु नहीं है! नतीजतन, मैगेलैनिक बादलों में गोलाकार समूहों का निर्माण जारी है, जबकि गैलेक्सी में यह प्रक्रिया कई अरब साल पहले बंद हो गई थी। सबसे अधिक संभावना है, हमारे तारकीय तंत्र में विशाल ज्वारीय बलों के पास अजन्मे गोलाकार समूहों को "अलग करने" का समय है। मैगेलैनिक बादलों में, आकार और द्रव्यमान में छोटा, अधिक "विनम्र" वातावरण में, गोलाकार तारा समूहों के निर्माण के लिए सभी शर्तें हैं।

बादल स्वयं अपने मामूली आकार और चमक के कारण आकाशगंगाओं की दुनिया में अलग नहीं हैं। हालाँकि, लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड में एक वस्तु है जो अपनी तरह की एक प्रमुख आकृति है। हम बात कर रहे हैं गैस के एक विशाल, गर्म और चमकीले बादल की, जो एलएमसी की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। इसे टारेंटयुला नेबुला कहा जाता है, या, औपचारिक रूप से, 30 डोरैडो। टारेंटयुला नाम नेबुला को उसकी उपस्थिति के कारण दिया गया था, जिसमें एक समृद्ध कल्पना वाला व्यक्ति एक बड़ी मकड़ी के समानता देख सकता है। नेबुला की लंबाई लगभग एक हजार प्रकाश वर्ष है, और गैस का कुल द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 5 मिलियन गुना है। टारेंटयुला कई हजार सितारों की तरह चमकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेबुला के अंदर बड़े पैमाने पर गर्म तारे पैदा होते हैं, जो हमारे सूर्य जैसे सितारों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। वे अपने चारों ओर की गैस को गर्म करते हैं और उसे चमकाते हैं। हमारी आकाशगंगा में समान आकार के कुछ ही नीहारिकाएं हैं, लेकिन वे सभी गांगेय धूल के घने आवरण से हम से छिपी हुई हैं। यदि धूल के लिए नहीं, तो वे दृश्यमान और चमकीले आकाशीय पिंड भी होंगे।

टारेंटयुला नेबुला के अंदर कई स्टार जन्म केंद्र हैं जहां सितारों का जन्म "थोक में" होता है। युवा विशाल तारे, जिनकी आयु कई मिलियन वर्ष से अधिक नहीं है, हमें उन क्षेत्रों को दिखाते हैं जहाँ गैस के गुच्छों से तारों का निर्माण अभी भी जारी है।

टारेंटयुला के अंदर, सुपरनोवा भी बार-बार फटते हैं। अपने विकास के अंतिम चरण में सितारों के ऐसे विस्फोट इस तथ्य की ओर ले जाते हैं कि अधिकांश तारा कई हजार किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में बिखरा हुआ है। सुपरनोवा विस्फोटों ने नेबुला की संरचना को भ्रमित, अराजक बना दिया है, जो गैसीय फिलामेंट्स और गोले को काटते हैं। टारेंटयुला नेबुला सितारों के जन्म और मृत्यु के सिद्धांतों के लिए एक अच्छा परीक्षण मैदान के रूप में कार्य करता है।

मैगेलैनिक बादलों ने अंतरिक्ष दूरी के पैमाने के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बादलों में 2000 से अधिक चर तारे पाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश सेफिड्स हैं। सेफिड्स की चमक में परिवर्तन की अवधि उनकी चमक से निकटता से संबंधित है, जो इन सितारों को आकाशगंगाओं की दूरी के सबसे विश्वसनीय संकेतकों में से एक बनाती है। एक उदाहरण के रूप में बादलों का उपयोग करना, विभिन्न दूरी संकेतकों की तुलना करना बहुत सुविधाजनक है, जिसके अनुसार दूरियों की अंतरिक्ष "सीढ़ी" बनाई गई है।

यदि मानव आँख 21 सेमी (इस तरंग दैर्ध्य पर परमाणु हाइड्रोजन उत्सर्जित) की तरंग दैर्ध्य के साथ रेडियो तरंगों को समझने में सक्षम होती, तो उसे आकाश में एक अद्भुत तस्वीर दिखाई देती। उसने हमारी आकाशगंगा के विमान में गैस के घने बादल देखे होंगे - आकाशगंगा, और अलग-अलग अक्षांशों पर अलग-अलग बादल - पास की गैस नीहारिकाएं और बादल उच्च अक्षांशों पर "भटकते" हैं। मैगेलैनिक बादल आश्चर्यजनक रूप से बदलेंगे। दो अलग-अलग वस्तुओं के बजाय, एक "लॉन्गवेव" व्यक्ति को दो उज्ज्वल संघनन के साथ एक बड़ा बादल दिखाई देगा जहां हम बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादलों को देखने के आदी हैं।

1950 के दशक में, यह पाया गया कि बादल एक सामान्य गैस लिफाफे में विसर्जित होते हैं। शेल गैस लगातार परिसंचारी होती है: अंतरिक्ष में ठंडा होने पर, यह गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के तहत बादलों पर गिरती है और सुपरनोवा "पिस्टन" द्वारा पीछे धकेल दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त दबाव के साथ गर्म गैस का एक विस्तारित खोल दिखाई देता है (यह प्रक्रिया गैस बर्नर के नीचे से गर्म किए गए सॉस पैन में पानी की गति जैसा दिखता है)।

हाल ही में यह भी स्पष्ट हो गया है कि बादल न केवल एक दूसरे के साथ एक आम गैस पुल से जुड़े हुए हैं। गैस का एक फिलामेंट मिला है - बादलों में शुरू होकर पूरे आकाश में जाने वाली गैस की पतली पट्टी। यह मैगेलैनिक बादलों को हमारी आकाशगंगा और स्थानीय समूह की कई अन्य आकाशगंगाओं से जोड़ता है। इसे "मैगेलन स्ट्रीम" कहा जाता था। यह धारा कैसे आई? सबसे अधिक संभावना है, कई अरब साल पहले, मैगेलैनिक बादल हमारी आकाशगंगा के पास पहुंचे। हमारी विशाल तारा प्रणाली ने बादलों से कुछ गैस को अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ वैक्यूम क्लीनर की तरह "बाहर निकाला"। इस गैस ने हमारे स्टार सिस्टम को आंशिक रूप से समृद्ध किया। इसका शेष भाग अंतरिक्ष अंतरिक्ष में "छिड़क गया", मैगेलैनिक स्ट्रीम का निर्माण करता है।

हमारी विशाल आकाशगंगा के लिए मैगेलैनिक बादलों की निकटता उनके लिए व्यर्थ नहीं है। यह संभव है कि बादलों और आकाशगंगा का अभिसरण, जिसके कारण गैस और तारों का आदान-प्रदान हुआ हो, अतीत में एक से अधिक बार हुआ हो। यदि बादलों के सबसे निकट - छोटा, हमारी गैलेक्सी के पास अब की तुलना में 3 गुना करीब आता है, तो ज्वारीय ताकतें इसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। दूर के भविष्य में, इसी तरह की टक्कर हो सकती है, और मैगेलैनिक बादल पूरी तरह से हमारी आकाशगंगा द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। वे जल्द ही हमारी आकाशगंगा के विशाल पेट में "पचा" नहीं जाएंगे, और उनके गिरने के स्थानों में सितारों के जन्म को सक्रिय करेंगे, जैसा कि बड़ी आकाशगंगाओं के विलय के दौरान एक मजबूत रूप में देखा जाता है।

नासा और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्विफ्ट अंतरिक्ष यान का उपयोग करके बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादलों का अब तक का सबसे विस्तृत पराबैंगनी सर्वेक्षण किया है। लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) और 57-मेगापिक्सल स्मॉल मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) के परिणामस्वरूप 160-मेगापिक्सेल मोज़ेक को 3 जून, 2013 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 222वीं कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया था।

नई छवियां एलएमसी में लगभग एक मिलियन स्रोत दिखाती हैं और एमएमओ में लगभग 250,000, 1600 से लेकर 3300 एंगस्ट्रॉम तक (एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है, जो एक मिलीमीटर के दस-मिलियनवें हिस्से के बराबर है), जो पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य से मेल खाती है। रेंज, जिनमें से अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है।

160-मेगापिक्सेल एलएमओ मोज़ेक प्राप्त करने के लिए, इस वस्तु की 2,200 छवियां ली गईं, और उन्हें जोड़ने में लगभग साढ़े पांच दिन लगे। MMO छवि कुछ सरल है और इसमें 656 भाग होते हैं; प्रसंस्करण समय लगभग दो दिन था। दोनों प्राप्त छवियों में 2.5 आर्कसेकंड का कोणीय संकल्प है, जो इस दूरबीन के लिए अधिकतम संभव है।

स्विफ्ट के अल्ट्रावाइलेट/ऑप्टिकल टेलीस्कोप (यूवीओटी) कार्यक्रम के प्रमुख शोधकर्ता माइकल सीगल कहते हैं:

"अब तक, इन आकाशगंगाओं के बहुत कम पराबैंगनी अवलोकन हुए हैं, और इस तरह के अभूतपूर्व संकल्प के साथ एक भी अध्ययन नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह समीक्षा बड़े और छोटे बादलों की वर्तमान स्थिति के बारे में कई सवालों को बंद कर देती है। परिणामस्वरूप मोज़ाइक के साथ, हम एक छवि में देख सकते हैं कि तारे अपने जीवन के सभी चरणों से कैसे गुजरते हैं, जिसे हमारी आकाशगंगा का अध्ययन करते समय समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसके अंदर हैं।

एलएमसी और एमएमओ हमसे क्रमशः 163 हजार और 200 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं, और एक दूसरे के साथ-साथ आकाशगंगा के चारों ओर घूमते हैं। एलएमसी हमारी आकाशगंगा के आकार का लगभग दसवां हिस्सा है और इसमें इसके द्रव्यमान का केवल एक प्रतिशत है। MMO LMO के आधे आकार का होता है और इसमें इसके द्रव्यमान का दो-तिहाई हिस्सा होता है।

पराबैंगनी में आकाशगंगाओं का अध्ययन करने से खगोलविदों को उन सितारों का विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति मिलती है जो उन्हें बनाते हैं। पराबैंगनी रेंज में, मंद तारों से प्रकाश को दबा दिया जाता है, जिससे गर्म समूहों, गैस बादलों और तारा बनाने वाले क्षेत्रों की संरचना का पता चलता है। आज तक, संकल्प और देखने के क्षेत्र के संदर्भ में स्विफ्ट उपकरण पर स्थापित पराबैंगनी दूरबीन का कोई एनालॉग नहीं है।

    बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादलों का सामान्य दृश्य। स्रोत: एक्सल मेलिंगर, सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी।

    बड़े मैगेलैनिक बादल की पराबैंगनी छवि।

> मैगेलैनिक बादल

मैगेलैनिक बादल- बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादल: आकाशगंगा और आकाशगंगा के उपग्रहों का विवरण, दूरी, आकार, तारामंडल डोरैडो और टूकेन।

प्राचीन लोग रात के आकाशीय पिंडों को निहारते नहीं थकते थे। बेशक, ज्ञान की कमी के कारण, उनमें से कई को दैवीय अभिव्यक्ति या धूमकेतु के लिए गलत समझा गया था। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रत्येक गठन को अपना पदनाम प्राप्त हुआ।

उदाहरण के लिए, बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादल हैं। ये गैस और तारों के बड़े बादल हैं जो बिना तकनीक के इस्तेमाल के पता लगाने के लिए उपलब्ध हैं। हमारी आकाशगंगा से 200,000 और 160,000 प्रकाश वर्ष दूर किया गया। लेकिन, कम दूरी के बावजूद, उनकी विशेषताएं पिछली शताब्दी में ही सामने आ सकीं। हालांकि, वे अभी भी रहस्यों को छिपाते रहते हैं।

मैगेलैनिक बादलों की विशेषताएं

बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादल- तारकीय क्षेत्र जो चारों ओर घूमते हैं और अलग-अलग टुकड़ों के रूप में बाहर खड़े होते हैं। वे 21 डिग्री से अलग होते हैं, लेकिन उनकी दूरी 75,000 प्रकाश वर्ष है।

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) स्थित है। इस वजह से यह निकटता के मामले में तीसरे स्थान पर है। स्मॉल मैगेलैनिक क्लाउड (LMO) में रहता है।

बड़ा व्यास में छोटे (14,000 प्रकाश-वर्ष) से ​​दोगुना बड़ा है, यही वजह है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आकाशगंगा भी बन जाती है। 10 अरब गुना अधिक विशाल, और छोटा - 7 अरब गुना।

अगर हम संरचना के बारे में बात करते हैं, तो बड़े केंद्र में एक प्रमुख बार के साथ अनियमित आकाशगंगाओं को संदर्भित करता है। माली में एक बार भी है (ऐसा माना जाता है कि यह एक सर्पिल आकाशगंगा थी, जिसकी संरचना आकाशगंगा से परेशान थी)।

संरचना और द्रव्यमान के अलावा, वे हमारी आकाशगंगा से दो और विशेषताओं में भिन्न हैं। सबसे पहले, उनके पास बहुत अधिक गैस और निम्न स्तर की धात्विकता है (सितारे धातुओं में कम समृद्ध हैं)। इसके अलावा, उनके पास नेबुला और युवा तारकीय समूह हैं।

गैस बहुतायत से पता चलता है कि मैगेलैनिक बादल नए तारे बना सकते हैं, जो केवल कुछ सौ मिलियन वर्ष पुराने हो सकते हैं। यह बोल्शोई में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां सितारे बड़ी संख्या में बनते हैं। आप इस पल को चमकीले टारेंटयुला नेबुला पर देख सकते हैं।

ऐसा माना जाता है कि मैगेलैनिक बादल 13 अरब साल पहले (मिल्की वे की तरह) दिखाई दिए थे। ऐसा माना जाता था कि वे करीब थे, लेकिन सब कुछ इस तथ्य से समझाया गया था कि आकाशगंगा उनके आकार को विकृत करती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि वे अक्सर इसके करीब नहीं आते हैं। 2006 में हबल के अवलोकन से पता चला कि उनकी गति लंबी अवधि में हमारी आकाशगंगा के उपग्रह बने रहने के लिए बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा, विलक्षण कक्षाएँ इस बात की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं कि यह दृष्टिकोण सुदूर अतीत में केवल एक बार हुआ था।

2010 के एक अध्ययन से पता चला है कि बादल किसी समय से तोड़े गए बादलों से गुजर रहे होंगे। तथ्य यह है कि वे हमारी आकाशगंगा के संपर्क में हैं, इसका सबूत तटस्थ हाइड्रोजन की परिवर्तित संरचना और प्रवाह से है। उनके गुरुत्वाकर्षण ने आकाशगंगा को भी प्रभावित किया, जिसने डिस्क के बाहरी हिस्से को विकृत कर दिया।

मैगेलैनिक बादलों की खोज का इतिहास

मैगेलैनिक बादल कई जनजातियों के लिए रुचि और पूजा का विषय थे, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, न्यूजीलैंड में माओरी और पॉलिनेशियन (नेविगेशन मार्कर के रूप में प्रयुक्त) शामिल हैं। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में गंभीर शोध के लिए। फारसी खगोलशास्त्री अस-सूफी द्वारा अपनाया गया। उन्होंने बड़ी "भेड़" को बुलाया और कहा कि इसे उत्तरी अरब या बगदाद में नहीं देखा जा सकता है।

15 वीं शताब्दी में, यूरोपीय परिचितों में शामिल हो गए। उस समय, व्यापार फला-फूला और माल के लिए जहाज भेजे गए। पुर्तगाली और डच नाविकों ने केप ऑफ गुड होप और हॉर्न को पार करते हुए उन्हें "केप क्लाउड्स" कहा।

फर्डिनेंड मैगलन द्वारा दुनिया की परिक्रमा के दौरान, बादलों को मंद तारा समूहों के रूप में वर्णित किया गया था। जोहान बेयर ने उन्हें 1603 में अपने एटलस में जोड़ा और छोटे को "लिटिल नेबुला" नाम दिया।

जॉन हर्शल 1834-1838 के बीच दक्षिणी आसमान की खोज की और छोटे को एक अंडाकार के आकार में बने प्रकाश के बादल वाले द्रव्यमान के रूप में वर्णित किया। 1891 में, दक्षिणी पेरू में 24 इंच के टेलीस्कोप के साथ एक अवलोकन स्टेशन दिखाई दिया, जिसका उपयोग बादलों को देखने के लिए किया गया था।

वैज्ञानिकों में से एक हेनरीटा लेविट थे, जिन्होंने स्मॉल में एक परिवर्तनशील तारा पाया। उसके परिणाम 1908 में छपे, "मैगेलैनिक क्लाउड्स में 1777 वेरिएबल्स", जहां आवधिक परिवर्तनशीलता और चमक के बीच संबंध का प्रदर्शन किया गया था।

2006 में खोज (बादल बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं) ने संदेह और विचार पैदा किए कि उन्होंने एक और आकाशगंगा में गठन किया। एंड्रोमेडा एक उम्मीदवार बन गया। उनकी रचना को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि वे अभी भी नए सितारे बनाएंगे। लेकिन लाखों साल बीत जाएंगे, और वे आकाशगंगा में प्रवेश करने में सक्षम हैं। या वे हमारे हाइड्रोजन से प्रेरित होकर बहुत करीब रहेंगे।

मैगेलैनिक बादल हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा हैं। उनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्हें साथी और इतिहासकार मैगलन पिगाफेटा द्वारा देखा और वर्णित किया गया था। इन मेघ-आकाशगंगाओं को केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। यह वहाँ था कि मैगलन के अभियान के नाविकों ने आकाश में चमकने वाली दो नीहारिकाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। वे हमेशा 1519-1522 के अभियान में साथ रहे।

मैगेलैनिक क्लाउड आकाशगंगाएं सितारों की एक समृद्ध और विविध संरचना द्वारा प्रतिष्ठित हैं। बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादलों की दिशा आकाशगंगा के तल से 33 और 45° का कोण बनाती है। यह प्रेक्षणों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आकाशगंगा के तल में धूल हस्तक्षेप नहीं करती है।

मैगेलैनिक बादलों में से प्रत्येक की दूरी 46 kpc है। यह गैलेक्सी के आकार का केवल डेढ़ गुना है। दोनों बादल एक दूसरे से लगभग 20 kpc की दूरी से अलग होते हैं। यह पड़ोसी आकाशगंगाओं के बीच की दूरी से काफी कम है। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि चूंकि हमारी आकाशगंगा और दोनों मैगेलैनिक बादल एक-दूसरे के इतने करीब हैं, इसलिए उन्हें एक, लेकिन एक तिहाई आकाशगंगा के रूप में माना जाना चाहिए। दोनों मैगेलैनिक बादल तटस्थ हाइड्रोजन के एक सामान्य खोल में डूबे हुए हैं। इसके अलावा, वे एक हाइड्रोजन ब्रिज द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। यह उत्सुक है कि हाइड्रोजन, जो आकाशगंगा के मुख्य तल के पास स्थित है, एक कगार बनाता है जो मैगेलैनिक बादलों की ओर निर्देशित होता है। एक सर्पिल शाखा के समान कुछ बड़े बादल से आकाशगंगा से विपरीत दिशा में फैला है। यदि यह वास्तव में एक सर्पिल शाखा है, तो इसके साथ युग्मित और आकाशगंगा की ओर निर्देशित एक दूसरी होनी चाहिए। ऐसी दूसरी सर्पिल भुजा वास्तव में हो सकती है, लेकिन परिप्रेक्ष्य से समझना मुश्किल है। यह भी माना जाता है कि बिग क्लाउड और हमारी गैलेक्सी एक गैस ब्रिज से जुड़े हुए हैं। चित्र 41 में दिखाया गया बड़ा मैगेलैनिक बादल, लगभग 10 kpc के पार है। बादल की एक जटिल और विविध संरचना होती है। एक लम्बा शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो पार किए गए सर्पिल पर कूदने वालों जैसा दिखता है। आप बहुत से छोटे विवरण देख सकते हैं जो सुपरजाइंट सितारों के समूहों के स्थान के कारण बनते हैं।

टाइप I तारकीय जनसंख्या बड़े मैगेलैनिक बादल में प्रबल होती है। बिग क्लाउड में अत्यंत उच्च चमक वाले लगभग पांच हजार सुपरजायंट हैं। उनमें से प्रत्येक 10,000 सूर्य से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बड़े बादल में सफेद तारा HD 33579 है। इस तारे को S Goldfish भी कहा जाता है। यह तारा एक लाख तारों की तरह चमकता है।

छोटे मैगेलैनिक बादल (चित्र 42) के आयाम बड़े वाले - 2.2 kpc से लगभग चार गुना छोटे हैं। और जिस प्रकार I तारकीय जनसंख्या इसमें इतनी विविध नहीं है। दोनों मैगेलैनिक बादलों में 532 बड़ी गैसीय नीहारिकाएं हैं। उनमें से ज्यादातर बिग क्लाउड में हैं।

चावल। 41. बड़े मैगेलैनिक बादल

चावल। 42. छोटा मैगेलैनिक बादल

मैगेलैनिक बादलों में बहुत सारे तारा समूह हैं। वैज्ञानिकों ने बिग क्लाउड में 1100 और स्मॉल क्लाउड में 100 से अधिक खुले क्लस्टर पंजीकृत किए हैं। बड़े बादल में 35 गोलाकार समूह और छोटे बादल में 5 की खोज की गई है। मैगेलैनिक बादलों में गोलाकार क्लस्टर पाए गए, जो हमारी आकाशगंगा में नहीं पाए जाते हैं। इनमें कई नीले और सफेद दिग्गज होते हैं। इसलिए वे गोरे हैं। साधारण गोलाकार समूह लाल दानों से बने होते हैं, इसलिए उनका रंग पीला-नारंगी होता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद गोलाकार समूह सामान्य की तुलना में बहुत छोटे होते हैं।

मैगेलैनिक बादलों में विभिन्न प्रकार के कई परिवर्तनशील तारे होते हैं। केवल मैगेलैनिक बादलों में और हमारी आकाशगंगा में लंबी अवधि और छोटी अवधि के सेफिड्स देखे जा सकते हैं। मैगेलैनिक बादलों में नए तारे देखे गए हैं। वे, वास्तव में, हमारे गैलेक्सी के नए से अलग नहीं थे।

मैगेलैनिक बादलों में बहुत अधिक फैलाना पदार्थ होता है। आकाशगंगाओं के पूरे आयतन में हाइड्रोजन वितरित किया जाता है। मैगेलैनिक बादलों में हाइड्रोजन का अनुपात 6% है। हमारी गैलेक्सी में हाइड्रोजन का अनुपात केवल 1-2% है।

मैगेलैनिक बादलों में कोई धूल नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वहां नहीं है। अप्रत्यक्ष तथ्य हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देते हैं कि हमारी आकाशगंगा की तुलना में मैगेलैनिक बादलों में अधिक धूल है।

दक्षिणी आकाश में दूर, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के निवासियों की आंखों के लिए अप्राप्य, उत्तरी गोलार्ध में निर्मित और स्थापित बड़े दूरबीनों के लिए मायावी, आकाश की दो सबसे उल्लेखनीय वस्तुएं हैं, खगोल विज्ञान के दो खजाने - बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादल।

मैगेलैनिक बादलों की टिप्पणियों का पहला विवरण जो हमारे पास आया है, दुनिया भर में एक नर्व-ब्रेकिंग यात्रा पर मैगलन के एक साथी और इतिहासकार पिगफेटा का है। जब 1519-1522 में। मैगलन के जहाज अटलांटिक के दक्षिणी जल और फिर प्रशांत और भारतीय महासागरों के साथ रवाना हुए, पिगाफेटा ने आकाश में ऊंचे खड़े दो चमकते नीहारिकाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो लगातार अभियान के साथ चल रहे थे, और उनका वर्णन किया। ऐसा कुछ भी उत्तरी आकाश में नहीं देखा जाता है।

विज्ञान के लिए मैगेलैनिक बादलों का महान महत्व इस तथ्य से निर्धारित होता है कि ये हमारे सबसे निकट की आकाशगंगाएँ हैं। अगला पड़ोसी, मूर्तिकार प्रणाली, दुगुनी दूरी पर है। इसके अलावा, मैगेलैनिक बादल वस्तुओं की एक अत्यंत समृद्ध और विविध संरचना वाली आकाशगंगाएँ हैं। इस संबंध में, वे आकाशगंगाओं की स्थानीय प्रणाली में हथेली रखते हैं। मूर्तिकार में प्रणाली एक बहुत कम दिलचस्प आकाशगंगा है, जो सुपरजाइंट सितारों, तारा समूहों, गैसीय नीहारिकाओं और अन्य वस्तुओं से रहित है जो सितारों और तारकीय प्रणालियों के विकास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैगेलैनिक बादलों की तुलना में निकटतम आकाशगंगाएं एंड्रोमेडा नेबुला (एनजीसी 224) और त्रिकोणीय नेबुला (एनजीसी 598) हैं। लेकिन वे 10 गुना आगे स्थित हैं। और इसका मतलब यह है कि 60-सेमी दूरबीन के साथ, मैगेलैनिक बादलों का अध्ययन उसी विवरण के साथ किया जा सकता है जैसे एनजीसी 224 और एनजीसी 598 का ​​अध्ययन 6 मीटर के विशाल टेलीस्कोप का उपयोग करके किया जाता है। मैगेलैनिक क्लाउड्स पर 6-मीटर टेलिस्कोप की ओर इशारा करके क्या दिलचस्प जानकारी प्राप्त की जा सकती है! हालांकि, जैसा कि एक पर्यवेक्षक ने कहा, "भगवान ने पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में खगोलविदों को रखकर और दक्षिणी आकाश में मैगेलैनिक बादलों को रखकर एक मजाक खेलने का फैसला किया।"

उत्तरी गोलार्ध के देशों में लंबे समय से 5 मीटर की दूरबीन और दो से तीन मीटर के लेंस व्यास के साथ बड़ी संख्या में दूरबीन हैं। और 1976 में

सोवियत संघ में, छह मीटर की दूरबीन को चालू किया गया था।

कुछ समय पहले तक, दक्षिणी गोलार्ध में केवल दो 180-सेमी दूरबीन थे। उनकी मदद से, मुख्य रूप से मैगेलैनिक बादल देखे गए। अभी हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध को 4- और 3.7-मीटर दूरबीनों से समृद्ध किया गया था। मैगेलैनिक बादलों के अध्ययन में इन दूरबीनों को महत्वपूर्ण योगदान देने में वर्षों, दस साल लगेंगे।

मैगेलैनिक क्लाउड्स में कई वस्तुओं का अध्ययन हमारी गैलेक्सी की तुलना में कहीं अधिक सफलतापूर्वक किया जाता है। यह, सबसे पहले, इस तथ्य के कारण है कि गैलेक्सी की सबसे दिलचस्प वस्तुएं इसके मुख्य विमान के बहुत करीब हैं, और चूंकि हम भी इस विमान के पास स्थित हैं, इसलिए अंधेरे धूल वाले पदार्थ द्वारा प्रकाश के अवशोषण से अवलोकन बहुत बाधित होते हैं, जो मुख्य तल के पास भी केंद्रित है। बड़े और छोटे मैगेलैनिक बादलों की दिशा आकाशगंगा के तल के साथ 33 और 45° का कोण बनाती है, इसलिए प्रकाश के अवशोषण का बहुत कमजोर प्रभाव पड़ता है। मैगेलैनिक बादलों का एक अन्य लाभ उनके सितारों के स्पष्ट परिमाण की तुलना करके, चमक के पूर्ण परिमाण की तुलना करने की संभावना है। इस तरह की तुलना संभव है क्योंकि मैगेलैनिक बादलों का आकार उनसे दूरी की तुलना में छोटा है, और प्रत्येक बादल के सभी सितारों को हमसे लगभग समान रूप से दूर माना जा सकता है। यह शर्त, निश्चित रूप से, हमारी आकाशगंगा के सितारों के लिए पूरी नहीं हुई है, और इसका महत्व कितना महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित ऐतिहासिक उदाहरण से देखा जा सकता है।

1910 में, जी. लेविट (यूएसए) ने छोटे मैगेलैनिक बादल में सेफिड्स का अवलोकन करते हुए पाया कि लंबी अवधि के सेफिड्स, जिनमें अधिक चमक होती है, में भी चमक में परिवर्तन की लंबी अवधि होती है। काफी सटीक रूप से, नियम पूरा किया गया था, जिसके अनुसार दो बार लंबी अवधि 0 मीटर, 6 से कम सेफिड परिमाण के अनुरूप थी। चूंकि मैगेलैनिक बादलों में सितारों के लिए पूर्ण तारकीय परिमाण में अंतर स्पष्ट तारकीय परिमाण में अंतर के बराबर है, यह एक भौतिक कानून द्वारा स्थापित किया गया था - छोटे मैगेलैनिक बादल के सेफिड्स में दो बार बड़ी अवधि एक पूर्ण तारकीय परिमाण से मेल खाती है 0 मीटर,6 से छोटा, यानी चमक से 1.7 गुना। इसके बाद, यह पता चला कि यह कानून सार्वभौमिक है। यह लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड, गैलेक्सी, एंड्रोमेडा नेबुला और अन्य आकाशगंगाओं के लंबी अवधि के सेफिड्स के लिए मान्य है; इसी तरह का संबंध अल्पकालिक सेफिड्स के लिए भी स्थापित किया गया था। खुली निर्भरता ने दूरियों को निर्धारित करने के लिए एक नई विधि विकसित करना संभव बना दिया, जिसने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आपको किसी तारा समूह या आकाशगंगा से दूरी निर्धारित करने की आवश्यकता है, तो इस प्रणाली में एक सेफिड खोजने के लिए पर्याप्त है, इसकी चमक में परिवर्तन का निरीक्षण करें और अवधि निर्धारित करें, फिर बाद की अवधि और पूर्ण के बीच के अनुपात से निर्धारित करें परिमाण एम। स्पष्ट तारकीय परिमाण m को मापना भी आवश्यक है, और फिर अज्ञात दूरी r की गणना की जाती है।

सेफिड्स से दूरियां निर्धारित करने की विधि कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अन्य आकाशगंगाओं से दूरियां निर्धारित करने का आधार बन गया है।

यदि मैगेलैनिक बादलों में लंबी अवधि के सेफिड्स नहीं देखे गए थे, तो उनकी अवधि और पूर्ण तारकीय परिमाण को जोड़ने वाला संबंध केवल बहुत बाद में स्थापित किया जा सकता था, क्योंकि आकाशगंगा के लंबी अवधि के सेफिड्स की दूरी में अंतर इस निर्भरता को प्रकट होने से रोकता है। दृश्यमान तरीके से।

प्रत्येक मैगेलैनिक बादलों की दूरी, 46 kpc, आकाशगंगा के व्यास का केवल डेढ़ गुना है, और बड़े और छोटे बादलों के बीच की दूरी लगभग 20 kpc है। ये दूरियां सामान्य रूप से पड़ोसी आकाशगंगाओं के बीच की औसत दूरी और स्थानीय आकाशगंगा प्रणाली में पड़ोसी आकाशगंगाओं के बीच की औसत दूरी से भी कई गुना छोटी हैं। इसलिए, यह विचार करना अधिक सही है कि गैलेक्सी और मैगेलैनिक बादल एक ट्रिपल आकाशगंगा बनाते हैं। इस ट्रिपल सिस्टम में पारस्परिक प्रभाव, जहां गैलेक्सी को मुख्य निकाय माना जाना चाहिए, और मैगेलैनिक बादलों को उपग्रहों के रूप में, इस तथ्य से पता लगाया जा सकता है कि, जैसा कि रेडियो अवलोकन दिखाते हैं, दोनों मैगेलैनिक बादल तटस्थ हाइड्रोजन के एक सामान्य खोल में डूबे हुए हैं और अतिरिक्त रूप से एक हाइड्रोजन पुल द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन, गैलेक्सी के मुख्य तल के पास स्थित, मैगेलैनिक बादलों की ओर निर्देशित एक फलाव बनाता है। आकाशगंगा से विपरीत दिशा में बिग क्लाउड से एक सर्पिल शाखा की तरह कुछ फैला हुआ है, और फिर एक समान शाखा होनी चाहिए, जो कि परिप्रेक्ष्य के कारण, आकाशगंगा की ओर अप्रभेद्य हो। यह संभव है कि बिग क्लाउड और गैलेक्सी एक गैस ब्रिज द्वारा आपस में जुड़े हों।

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड लगभग 10 kpc के पार है। इसकी एक जटिल और विविध संरचना है। एक लम्बा शरीर स्पष्ट रूप से उभर रहा है, जो पार किए गए सर्पिल पर कूदने वालों जैसा दिखता है। कई छोटे-छोटे विवरण हैं जो सुपरजाइंट सितारों के समूहन का परिणाम हैं। बिग क्लाउड टाइप I तारकीय आबादी का प्रभुत्व है और इस प्रकार की जनसंख्या के प्रमुख सदस्यों से भरा हुआ है। इस संबंध में, लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड हमारी आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं के क्षेत्र से भी आगे निकल जाता है। इसमें अत्यधिक उच्च चमक वाले बहुत सारे नीले सुपरजायंट होते हैं। फ्रांसीसी खगोलशास्त्री वौकॉलर ने बिग क्लाउड में 4,700 सुपरजाइंट्स की गिनती की, जिनमें से प्रत्येक 10,000 सूरज से अधिक शक्तिशाली रूप से विकिरण करता है, और यह यहां है कि हमारे लिए ज्ञात सितारों के बीच चमक में चैंपियन स्थित हैं।

तालिका विभिन्न आकाशगंगाओं में उच्चतम चमक वाले ज्ञात सितारों को सूचीबद्ध करती है।

हम देखते हैं कि हम सभी सितारों के बीच चमक में चैंपियन हैं (दूर की आकाशगंगाओं में हम अलग-अलग सितारों को अलग नहीं कर सकते हैं) बड़े मैगेलैनिक क्लाउड में स्थित सफेद सितारा एचडी 33579 है। इस तारे को एस गोल्डफिश भी कहा जाता है। इसका पूर्ण परिमाण -10m,1 है और यह लगभग एक लाख सूर्यों की तरह चमकता है। यदि एचडी 33579 एक सेंटौरी के बजाय हमारे निकटतम तारे के स्थान पर होता, तो पृथ्वी पर मानवता को वर्तमान रात की रोशनी की तुलना में अतिरिक्त और उज्जवल प्रदान किया जाता। इतनी दूरी पर एचडी 33579 पांच चांद की तरह चमकेगा। तालिका दिखाती है; कि सुपरजाइंट सितारों की शक्ति के मामले में, लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड पहले स्थान पर है; हमारी आकाशगंगा और त्रिभुज नेबुला (NGC 598) पास की आकाशगंगाओं में दूसरे स्थान पर हैं, और छोटे मैगेलैनिक बादल, एंड्रोमेडा नेबुला (NGC 224) और NGC 6822 तीसरे स्थान पर हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़े मैगेलैनिक बादल के सभी तारे हमसे लगभग समान दूरी पर हैं, इस प्रणाली में हमारी आकाशगंगा की तुलना में विभिन्न चमक वाले सितारों की सापेक्ष संख्या निर्धारित करना अधिक सुविधाजनक है।

बड़े बादल के किसी एक खंड में विभिन्न स्पष्ट परिमाण के तारों की संख्या गिनकर और दूरी जानकर, ठाकरे ने तालिका में प्रस्तुत परिणाम प्राप्त किए

दुर्भाग्य से, ठाकरे केवल सुपरजाइंट्स और उज्ज्वल दिग्गजों की गिनती करने में सक्षम थे। यदि 5-मीटर दूरबीन दक्षिणी गोलार्ध में होती, तो गणना को M = +5 मीटर वाले सितारों तक बढ़ाया जा सकता था, जैसे कि हमारा सूर्य। यह मैगेलैनिक बादलों की तारकीय आबादी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी प्रदान करेगा। ठाकरे के परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे सुपरजायंट्स और दिग्गजों की चमक कम होती जाती है, इस चमक के सितारों की संख्या बढ़ती जाती है। यह जानना दिलचस्प होगा कि यह नियमितता किस निरपेक्ष, तारकीय परिमाण का विस्तार करती है। क्या सितारों की अधिकतम संख्या चमक के एक निश्चित मूल्य पर पहुंच गई है, जिसके बाद, चमक में और कमी के साथ, किसी दिए गए चमक के सितारों की संख्या पहले से ही घट जाती है? ,

छोटे मैगेलैनिक बादल का आकार बड़े वाले - 2.2 kpc से लगभग चार गुना छोटा होता है। उपस्थिति में समानता, पारस्परिक निकटता और, जाहिरा तौर पर, सामान्य उत्पत्ति के बावजूद, बादलों की तारकीय आबादी में अंतर पाए जाते हैं। स्मॉल क्लाउड में, टाइप I तारकीय आबादी का उतना समृद्ध प्रतिनिधित्व नहीं है और इसके प्रतिनिधि उतने उत्कृष्ट नमूने नहीं हैं जितने कि बिग क्लाउड में हैं।

हम अपनी आकाशगंगा के माध्यम से अन्य आकाशगंगाओं का निरीक्षण करते हैं। अन्य आकाशगंगाओं में अलग-अलग सितारों की विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए, किसी को इन आकाशगंगाओं पर प्रक्षेपित होने वाली हमारी आकाशगंगा के सितारों से अलग करने, उन्हें अलग करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा, यदि हम एक कमजोर और करीबी तारा लेते हैं, उदाहरण के लिए, 46 kpc की दूरी पर, एक तारे के रूप में, जो एक हज़ार गुना आगे स्थित बड़े मैगेलैनिक बादल का हिस्सा है, तो तारे की चमक अतिरंजित होगी 1000 2 - मिलियन बार। तो आप बहुत सारे काल्पनिक "सुपरजायंट्स" प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन को ऐसी त्रुटियों से बचाने का एक विश्वसनीय तरीका तारे के रेडियल वेग का निर्धारण करना है। यदि, उदाहरण के लिए, बड़े मैगेलैनिक बादल की दिशा में स्थित एक तारे का रेडियल वेग है जो स्वयं बादल के रेडियल वेग से बहुत अलग नहीं है + 280 किमी / सेकंड, अर्थात्, यदि यह रेडियल वेग अंतराल में निहित है + 250- + 310 किमी / सेकंड , तो, बिना किसी संदेह के, तारा बड़े मैगेलैनिक बादल से संबंधित है। यदि कोई तारा गैलेक्सी से संबंधित है और केवल बड़े मैगेलैनिक बादल पर प्रक्षेपित होता है, तो उसकी गति +60 - +70 किमी/सेकंड से अधिक नहीं होगी। इस दिशा में, अन्य रेडियल वेग, उदाहरण के लिए, o r +70 से +260 km/s के अंतराल में, नहीं होते हैं।

आप अपने स्वयं के आंदोलनों का भी उपयोग कर सकते हैं। अन्य आकाशगंगाओं के तारों में बहुत अधिक दूरी होने के कारण वे हमेशा शून्य के बराबर होते हैं। यदि किसी तारे की अपनी गति है, तो वह निश्चित रूप से हमारी आकाशगंगा में एक तारा है। प्रकार I तारकीय जनसंख्या बड़ी गैसीय-हाइड्रोजन नीहारिकाओं की उपस्थिति की विशेषता है। और इस संबंध में, हाइड्रोजन नेबुला से भरा बड़ा मैगेलैनिक बादल, पास की आकाशगंगाओं में से एक है। दोनों मैगेलैनिक बादलों में, 532 बड़े गैसीय नीहारिकाएं हैं, जिनमें से प्रमुख भाग बिग क्लाउड का हिस्सा है। यहां सबसे भव्य ज्ञात गैसीय निहारिका भी है - 30 सुनहरी मछली, जिसका व्यास लगभग 200 ns और द्रव्यमान 500,000 सूर्य के बराबर है। तुलना के लिए, हम बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़े ज्ञात हाइड्रोजन नेबुला का व्यास 6 kpc है और इसका द्रव्यमान केवल 100 सौर द्रव्यमान है।

मैगेलैनिक बादलों में बहुत सारे तारा समूह हैं। 1847 में वापस, जॉन हर्शल, जिन्होंने मैगेलैनिक बादलों का निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, ने बड़े बादल में 919, और छोटे बादल में 214, तारा समूहों और फैलाने वाले पदार्थों के बादलों की गणना की। वर्तमान में कुल संख्या; लार्ज क्लाउड में 1600 कैटलॉग खुले क्लस्टर हैं, और स्मॉल क्लाउड में 100 से अधिक हैं। ये सभी क्लस्टर आकार और चमक में हमारी गैलेक्सी में सबसे अमीर खुले क्लस्टर के बराबर हैं। किसी को यह सोचना चाहिए कि मैगेलैनिक बादलों में बड़ी संख्या में छोटे आकार के खुले क्लस्टर हैं और सितारों में कम समृद्ध हैं जिन्हें अभी तक पहचाना नहीं गया है।

गैलेक्सी के गोलाकार समूहों के समान गोलाकार क्लस्टर बिग क्लाउड 35 और स्मॉल क्लाउड 5 में खोजे गए हैं। लेकिन नई वस्तुओं की भी खोज की गई है जो गैलेक्सी में नहीं पाए जाते हैं - गोलाकार क्लस्टर जिनमें कई नीले और सफेद रंग होते हैं और इसलिए सफेद होते हैं रंग, जबकि तथाकथित "साधारण" गोलाकार क्लस्टर, गैलेक्सी में सभी गोलाकार समूहों सहित, केवल लाल दिग्गज हैं और उनका रंग पीला - नारंगी है। एक नए प्रकार के ये गोलाकार समूह बहुत रुचि रखते हैं। एक धारणा है कि उनकी उम्र छोटी है, जबकि "साधारण" गोलाकार समूह पुराने रूप हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक है कि बड़े मैगेलैनिक बादल में नीले गोलाकार समूह क्यों हैं, लेकिन वे आकाशगंगा में नहीं हैं।

मैगेलैनिक बादल विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील सितारों के साथ प्रचुर मात्रा में हैं। केवल इन दो आकाशगंगाओं में, हमारी गिनती न करते हुए, वर्तमान समय में लंबी अवधि और छोटी अवधि के सेफिड्स देखे जा सकते हैं। यह परिस्थिति, जैसा कि हम बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रागैलेक्टिक दूरियों को निर्धारित करने के लिए सही तरीकों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

छोटे बादल में एक नए तारे का पहला विस्फोट 1897 में और बिग क्लाउड में 1926 में देखा गया था। अब तक, इस तरह के एक दर्जन से अधिक विस्फोट दर्ज किए गए हैं।

मैगेलैनिक बादल भी विसरित पदार्थ से भरपूर होते हैं। 21 सेमी की तरंग दैर्ध्य के साथ उनसे आने वाले रेडियो उत्सर्जन के एक अध्ययन से पता चलता है कि उनमें हाइड्रोजन न केवल अलग-अलग बादलों में केंद्रित है, बल्कि आकाशगंगाओं की पूरी मात्रा में भी वितरित किया जाता है। जबकि हमारे गैलेक्सी में हाइड्रोजन कुल द्रव्यमान का केवल 1-2% बनाता है, मैगेलैनिक क्लाउड्स में इसकी हिस्सेदारी 6% अनुमानित है।

मैगेलैनिक बादलों में धूल पदार्थ को सीधे नहीं देखा जा सकता है। आकाशगंगाओं में पदार्थ का प्रत्यक्ष अवलोकन आमतौर पर केवल तभी संभव होता है जब हम अत्यधिक संकुचित आकाशगंगाओं को किनारे पर या लगभग किनारे पर देखते हैं। केवल इस मामले में दृष्टि की रेखा के साथ धूल भरे पदार्थ की मोटाई इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए, मैगेलैनिक क्लाउड्स में धूल भरे पदार्थ का पता लगाने के लिए, एक मूल विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग सबसे पहले शेपली ने किया था। मैगेलैनिक बादलों के माध्यम से देखी गई दूर की आकाशगंगाओं की संख्या की गणना की जाती है और इसकी तुलना पड़ोसी क्षेत्रों में आकाशगंगाओं की संख्या से की जाती है। उदाहरण के लिए, ग्रेट 06 ^ लाख के मध्य क्षेत्र के माध्यम से देखी गई दूर की आकाशगंगाओं की संख्या आकाश के पड़ोसी क्षेत्र में समान क्षेत्र में देखी गई समान स्पष्ट परिमाण की आकाशगंगाओं की संख्या से लगभग 10 गुना कम है। इस अंतर को इस तथ्य से समझाया जाना चाहिए कि बड़े मैगेलैनिक बादल में धूल भरे पदार्थ होते हैं जो दूर की आकाशगंगाओं के प्रकाश को क्षीण करते हैं। इसलिए, अधिक दूर और कमजोर लोग अदृश्य हो जाते हैं। इस तथ्य से कि बिग क्लाउड के माध्यम से देखे जाने पर आकाशगंगाओं की संख्या 10 के कारक से घट जाती है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां स्थित धूलदार पदार्थ सभी वस्तुओं की चमक को औसतन 1m.7 कम कर देता है। तुलना के लिए, हम बताते हैं कि, अवलोकनों और गणनाओं के अनुसार, आकाशगंगाओं की चमक जो हमारे गैलेक्सी के माध्यम से उसके मुख्य विमान के लंबवत दिशा में देखी जाएगी, औसतन केवल 0m.7 से कमजोर होगी। जाहिर है, बिग क्लाउड हमारी गैलेक्सी की तुलना में धूल के मामले में भी समृद्ध है। छोटे मैगेलैनिक बादल में प्रकाश अवशोषण भी पाया जाता है।

मैगेलैनिक बादलों के अध्ययन ने विभिन्न तारा प्रणालियों की एकता, समानता को दिखाया। सभी वस्तुएं - विभिन्न वर्णक्रमीय प्रकार के तारे, विभिन्न चमक, परिवर्तनशील और स्थिर, विभिन्न प्रकार के तारा समूह, गैसीय और धूल भरे पदार्थ, सभी विविधताएं जो आकाशगंगा के शोधकर्ता को चकित करती हैं, मैगेलैनिक बादलों में अपना स्थान पाती हैं। इसका मतलब यह है कि सितारों और तारा समूहों के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कानून हमारी आकाशगंगा और मैगेलैनिक बादलों में समान हैं।

हम आपको इस प्रकाशन पर हमारे बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।