Galactic cannibalism refers to the process by which a large galaxy, th的繁體中文翻譯

Galactic cannibalism refers to the

Galactic cannibalism refers to the process by which a large galaxy, through tidal gravitational interactions with a companion, merges with that companion, resulting in a larger, often irregular galaxy. The most common result of the gravitational merger of two or more galaxies is an irregular galaxy of one form or another, although elliptical galaxies may also result.

It has been suggested that galactic cannibalism is currently occurring between the Milky Way and the Large and Small Magellanic Clouds. Streams of gravitationally-attracted hydrogen arcing from these dwarf galaxies to the Milky Way is taken as evidence for this theory.

A long time ago, in a galaxy far, far away, the real battle of “star wars” was wreaking havoc on two galaxies. These two galaxies, known as the “Antennae Galaxies,” were locked in a cosmic battle of tug-of-war. This process of galactic destruction is more common than once thought, and may even contribute to the growth of some galaxies. Figure 1: The Antennae Galaxies1 Each galaxy contains billions and billions of stars. This makes galaxies extraordinarily heavy, or massive, and massive objects can exert very strong gravitational forces in space. Just as Earth can “feel” the pull of the Sun from millions of miles away, so too can a galaxy “feel” the gravitational tug of another galaxy. This gravitational tug is much stronger for massive objects like galaxies than it is for our Sun, so galaxies that are millions of light-years away from each other can still feel the pull of another massive galaxy, even though they are so far apart. Like the Antennae Galaxies (Figure 1), two galaxies that feel the tug of each other will race towards each other at incredible speeds, eventually colliding in a galactic display of fireworks.

So how do we know if two galaxies are in the process of merging? We cannot simply say that two galaxies that look close together are going to collide; we often see images containing two or more galaxies lying on top of each other and that are millions of light years away from each other! Astronomers can use various tools to find the distances between galaxies, which can tell us if the galaxies are close enough to be merging; however, a much easier method is to look for distorted galaxies. The first signs of war are streams of stars that are pulled out from each galaxy2. In Figure 2 below, we can see a large stream of stars, dust, and gas that is being plucked out from the galaxy on the left by its neighboring galaxy. The explanation for this stream is relatively straightforward, but wordy. First, let’s label the galaxy on the left “Galaxy A” and the galaxy on the right “Galaxy B”. As the two galaxies approach each other, the stars in Galaxy A will all feel the gravitational pull of Galaxy B. However, because the stars on the right side of Galaxy A are closer to Galaxy B, they will feel a stronger pull. This is due to the fact that the force of gravity is inversely proportional to distance (i.e., objects close to a massive object will feel a stronger force, or tug, than objects far away). Eventually the two galaxies will get so close that Galaxy A will not be able to hold on to its stars closest to Galaxy B. The gravitational pull of Galaxy B will be strong enough that it can begin to pull out material from Galaxy A, creating a stream of stars, dust, and gas. This scenario is not unique to Galaxy A, however. Just as Galaxy B will exert a force on Galaxy A, so will Galaxy A exert a force on Galaxy B. Typically, both merging galaxies will have these streams. This is only the first stage in a galactic collision, however. The end results are much more interesting. The final scenario for this galactic battle is one of two cases. If the galaxies are moving fast enough, then all that may remain is a misshapen clump of stars, the remnant of a destroyed galaxy. Faster moving galaxies may even punch a hole in another galaxy, leaving its victim with a gaping hole surrounded by a ring of stars. The other scenario is a galactic merger. In this case, bigger is always better. The larger, more massive galaxy will swallow up the smaller, less massive galaxy, resulting in galactic cannibalism. There is evidence that our own galaxy, the Milky Way, has participated in this uncouth ceremony. You might think it impossible for astronomers to know if the Milky Way has devoured its neighboring brethren. If our galaxy really did absorb another galaxy, then all of the victim’s stars would now be part of the Milky Way, and there would be no way to tell if any single star is our own or came from the victim. To solve this riddle, we must return to the topic of streams. As a small, dwarf galaxy collides and passes through our large, massive galaxy, it will pull some of the Milky Way’s own stars with it. Galaxies may collide several times over millions of years before they merge, so there is a good chance we can catch these streams of stars.
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銀河同類相食是指的過程的一個巨大的星系,通過與同伴的潮汐引力相互作用合併與同伴,造成更大的、 通常不規則的星系。最常見的兩個或更多星系的引力合併結果是不規則的星系的一種形式或另一種,雖然橢圓星系也可能導致。據銀河同類相食目前發生之間銀河系的大、 小麥哲倫雲。溪流的引力作用吸引的氫電弧從這些矮星系與銀河系被認為是這一理論的證據。很久以前,在很遠很遠的地方的銀河系中的"星球大戰"真正的戰鬥肆虐兩個星系。這兩個星系,稱為"觸鬚星系",被鎖在宇宙間戰爭的拔河比賽。銀河破壞這個過程是比曾經認為的更普遍,甚至可能導致一些星系的增長。圖 1: Galaxies1 每個天線星系包含數十億、 數十億顆恒星。這使得星系格外沉重,或大規模,和大規模的物件可以產生非常強大的引力空間中。正如地球可以"感覺"拉太陽從數百萬英里以外,那麼也可以一個星系"感覺"的另一個星系的引力。此引力是星系的更加巨大的物體,像星系比我們的太陽,讓數以百萬計的距離彼此光年的星系仍可以感受到拉的另一個巨大,儘管他們相距很遠。像觸鬚星系 (圖 1),感覺到彼此的拔河比賽的兩個星系會比賽向對方以難以置信的速度,最終碰撞在銀河燃放煙火。我們怎麼知道是否兩個星系正在合併?我們不能只說會看靠在一起的兩個星系碰撞;我們經常看到圖像包含兩個或更多星系躺在彼此,是數以百萬計的光年的距離彼此 !天文學家可以使用各種工具來查找可以告訴我們是否星系是足夠接近,以合併; 的星系之間的距離然而,更容易的方法是尋找扭曲的星系。戰爭的第一個跡象是恒星被拔出每個 galaxy2 的繼任者。在下面的圖 2,我們可以看到恒星、 塵埃和氣體,從左邊由其鄰近的星系的星系被拔掉的大的流。此流的解釋是相對簡單,但囉嗦。第一,讓我們標籤銀河星系 A 左邊和右邊"銀河 B"星系。作為互相接近的兩個星系,星系 A 將所有的星星感覺 B.星系的引力不過,因為恒星的星系右側接近銀河 B,他們會覺得越來越強的吸引力。這是由於重力的作用是與距離成反比 (即,物件接近一個巨大的物體會覺得一個更強大的力量,或拖船,比遠的物體)。最後的兩個星系會得到如此之近的星系將不能夠持有其恒星接近銀河 B.B 星系的引力足夠堅強,它可以開始從自己的星系,拉出材料創建的恒星、 塵埃和氣體流。然而,這種情況下不是唯一的星系。正如銀河 B 將施加力,對自己的星系,所以將自己的星系施加力銀河 B.通常,這兩個合併的星系會有這些溪流。這只是第一階段在星系的碰撞,不過。最終的結果是有趣得多。這銀河戰鬥的最終方案是兩種情況之一。如果銀河移動的速度不夠快,然後,可能仍然是星系的畸形的星星,所剩下的一個被摧毀叢。快速移動的星系可能甚至在打孔另一個星系,它的受害者留下一個大洞,周圍有一圈星星。另一種情況是星系合併。在這種情況下,越大總是越好。更大的、 更大的星系會吞較小、 較大規模的星系,導致銀河同類相食。還有證據表明,我們自己的星系,銀河系,參加了這個粗魯的儀式。你可能認為是不可能對於天文學家來說,要知道是否銀河系吞噬了其連續的弟兄。如果我們的銀河系真的做吸收另一個星系,然後所有受害者的星星現在將銀河系,部分,將沒有辦法告訴如果任何單一的恒星是我們自己,或來自受害者。為了解開這個謎,我們必須回到溪流的主題。作為一個小矮星系碰撞和穿過銀河系大,大規模,它將拉一些銀河系的星星帶著它。星系可能會多次碰撞經過幾百萬年之前他們合併,所以我們能趕上的星星這些溪流的好機會。
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結果 (繁體中文) 2:[復制]
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銀河吃人肉是指過程,其中一個大星系,通過與同伴潮汐引力相互作用,合併與同伴,在一個更大的,經常不規則星系。兩個或兩個以上的星系的引力合併的最常見的結果是這種或那種形式的不規則星系,但橢圓星系也可能導致。有人認為,星系吞食目前銀河系和大,小麥哲倫之間發生雲。從這些矮星系銀河系電弧的引力,吸引了氫氣流被作為對這一理論的證據。很久以前,在一個星系很遠很遠,“星球大戰”的真正的戰鬥是在兩個星系造成嚴重破壞。這兩個星系被稱為“觸鬚星系”,被鎖定在拔河戰的宇宙大戰。銀河破壞這個過程是比原來認為的更常見,甚至可能導致一些星系的生長。圖1:天線Galaxies1每一星系都有數十億的恆星。這使得星系顯得格外沉重,或塊狀,和大規模的對象可以在空間中產生很強的引力。正如地球可以“感覺”太陽的數百萬英里的扯遠了,所以也可以在星系“感覺”的另一個星系的引力拖船。這種引力拖船是對於像星系塊狀物體強得多絕對比我們的太陽,這樣的星系是幾百萬光年遠離彼此仍然可以感受到另一個大質量星系的拉動,即使他們相隔那麼遠。像這樣覺得對方的拉鋸戰的觸鬚星系(圖1),這兩個星系會以驚人的速度向對方比賽,最終在煙花的銀河顯示碰撞。那麼,我們如何知道,如果兩個星系在合併的過程中?我們不能簡單地說這兩個星系看上去併攏將要發生碰撞; 我們經常看到有兩個或多個星系躺在彼此頂部的圖像和那些數百萬光年遠離對方!天文學家可以使用各種工具來尋找星系之間的距離,它可以告訴我們,如果星系足夠接近要合併; 然而,一個更簡單的方法是找扭曲的星系。戰爭的第一個跡象是,是根據每個galaxy2拉出星流。在下面的圖2中,我們可以看到的恆星,塵埃和氣體正在被從星系摳出在其鄰近星系中留下了大量流。此流的解釋是相對簡單的,但羅嗦。首先,讓我們的標籤左側的“銀河”和右側的“銀河B”銀河星系。隨著兩個星系相互接近,在銀河系的星星都會感到銀河B的引力然而,因為星系的右側的明星們更接近銀河B,他們會感到更強的吸引力。這是由於這樣的事實,即在重力的作用成反比的距離(即,物體接近大規模對象會感覺到一個更強的力,或拖船,比對象遠)。最終,這兩個星系將得到如此接近,銀河將無法保住其明星最接近銀河銀河B. B的引力將是足夠強大,它可以開始從銀河拉出材料,營造出分,塵埃和氣流。這個場景是不是唯一的星系,但是。正如銀河B就施加銀河力,所以會星系施加銀河B.典型的力量,無論是合併的星系都會有這些流。這僅僅是在一個星系碰撞的第一階段,但是。最終的結果是更有趣。此戰銀河系最終的方案是兩種情況之一。如果星系移動的速度不夠快,那麼所有可能仍是恆星的畸形叢,被摧毀的星系的殘餘。更快的移動星系甚至可能切入另一個星系一個洞,留給它的受害者有大洞由恆星環包圍。另一種情況是星系合併。在這種情況下,越大越好。更大,更大規模的星系會吞掉更小,更大規模的星系,導致星系吞食。有證據表明,我們的星系,銀河系,先後參加了這一粗魯儀式。你可能會認為這是不可能的天文學家知道銀河系吞噬了周邊的弟兄。如果我們的星系確實吸收另一個星系,那麼所有受害者的明星會是現在的銀河系的一部分,就沒有辦法知道如果有一顆星是我們自己的,或從受害者來了。為了解決這個謎團,我們必須回到流的話題。作為一個小,矮星系碰撞並通過我們的大,大質量星系,它會拉一些銀河系的恆星它。星系可以在數百萬年碰撞幾次,他們合併之前,所以有一個很好的機會,我們可以趕上這些恆星流。





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結果 (繁體中文) 3:[復制]
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銀河吃人”是指的過程,一個大星系,通過潮汐引力相互作用與同伴、與同伴融合,導致在一個更大的,通常不規則星系。最常見的兩個或兩個以上的星系的引力合併的結果是一個不規則的星系的一種形式或另一種,雖然橢圓形的星系也可能會導致。它已經表明,銀河人是正在發生的銀河系和大、小麥哲倫星雲之間。流的引力吸引氫電弧從這些矮星系的銀河系作為該理論的證據。很久以前,在一個遙遠的星系,遠了,真正的戰鬥的“星球大戰”是給兩個星系的浩劫。這兩個被稱為“觸角星系”的星系被鎖定在一場激烈的戰鬥中。這個銀河系的破壞的過程比以前認為的更為普遍,甚至可能有助於一些星系的生長。圖1:天線galaxies1每個星系都有數以億計的恒星。這使得星系非常重,或巨大的,大量的物體可以在太空中發揮非常强大的引力。正如地球可以“感覺”太陽的引力從數百萬英里以外的,所以也可以一個星系“感覺”的另一個星系的引力。對於像星系這樣的大質量物體來說,這種引力比我們的太陽要大得多,所以距離彼此相隔百萬光年的星系仍然可以感受到另一個巨大的星系的引力,即使它們相隔很遠。像天線星系(圖1),兩個星系的相互競爭,會以驚人的速度彼此競爭,最終在一個銀河系的煙花展示。那麼,我們如何知道,如果兩個星系在合併的過程中?我們不能簡單地說,兩個看起來很近的星系會發生碰撞,我們經常看到有兩個或兩個以上的星系在彼此的頂部,這是數以百萬計的光年距離的影像!天文學家可以用各種各樣的工具來發現星系之間的距離,它可以告訴我們,如果星系是足够接近合併;然而,一個更容易的方法是尋找扭曲的星系。戰爭的第一個迹象是,從每個Galaxy2拉出恒星流。在下麵的圖2中,我們可以看到一個大的恒星流,灰塵和氣體從星系的左邊被它的鄰近星系從星系中拔出來。該流的解釋是比較簡單的,但囉嗦。首先,讓我們在左邊的“銀河A”和右邊的“銀河B”的星系的標籤。由於兩個星系的相互接近,在銀河A的恒星都會感覺到B星系的引力,但是,因為在右邊的星系A是更接近銀河B,他們會感覺到一個更强大的拉力。這是由於這樣的事實,重力的力量是成反比的距離(即,接近一個巨大的物體的物體會感覺到一個更强大的力量,或拖曳,比遙遠的物體)。最後,兩個星系會變得如此接近,銀河A將無法保持其最接近的星系B的恒星引力拉的星系B將足够强大,它可以開始從星系A拉出物質,創造一個流的恒星,灰塵和氣體。然而,這種情況並不是唯一的。正如銀河B將在銀河系上施加一個力,所以將銀河A在銀河B上的一個力量。通常,這兩個合併的星系將有這些流。這只是一個星系碰撞的第一階段,但是。最終的結果是更有趣。這個銀河戰役的最後一個場景是兩個案例中的一個。如果星系的移動速度不够快,那可能是一個畸形的叢明星,一個被摧毀的星系的殘餘。快速移動的星系甚至可能在另一個星系上打孔,使獵物的大洞四周有一圈星星。另一個場景是銀河系的合併。在這種情況下,更大的總是更好。更大的、更大的星系會吞噬較小的,低質量星系,導致星系自相殘殺。有證據表明,我們的銀河系,銀河系,參加了這個粗魯的儀式。你可能認為天文學家不可能知道銀河系吞噬了它的鄰近的兄弟們。如果我們的星系真的吸收了另一個星系,那麼所有的受害者的星星現在是銀河系的一部分,也就沒有辦法告訴如果任何一顆恒星是我們自己的或來自受害者。要解决這個謎,我們必須回到流的話題。作為一個小的矮星系碰撞,穿過我們的大型星系,它會拉一些銀河系與它自己的星星。星系可能會碰撞幾次超過數百萬年之前,他們合併,所以有一個很好的機會,我們可以趕上這些溪流的星星。
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