Как найти Андромеду на небе и увидеть ее невооруженным глазом
Андромеда (галактика Андромеды) — один из немногих внегалактических объектов, которые можно увидеть невооружённым глазом. Но как найти Андромеду на небе?
По площади, занимаемой на небесной сфере (для наблюдателя на земной поверхности) Андромеда выглядит примерно в 6-7 раз больше диска Луны. На фото можно увидеть как выглядела бы Андромеда, если бы она была ярче. Но при этом, наблюдателю с поверхности Земли хорошо различимо только ядро галактики. Чтобы рассмотреть другие детали структуры, необходим бинокль или телескоп.
Чтобы найти Андромеду, сначала необходимо обнаружить Полярную звезду (α Малой Медведицы, последняя звезда рукоятки «Малого ковша»). Затем необходимо найти Кассиопею. В Кассиопее надо найти самую яркую звезду — это α Кассиопеи (второй нижний угол, если наблюдатель видит Кассиопею в виде буквы W).
После этого необходимо провести линию, которая соединит эти две звезды и, продолжая двигаться в направлении от Полярной звезды, найти Большой квадрат. Первой звездой в этом направлении будет Альферац, который принадлежит как к Большому квадрату, так и к Андромеде. Эта звезда — «голова» Андромеды, от которой протягиваются две изогнутые линии — «ноги». На той из них, которая ближе к Кассиопее нужно отсчитать третью звезду (от головы до ног). Над ней (если Кассиопея тоже сверху) и будет расположена галактика Андромеды.
Андромеда на небе видна невооружённым глазом как тусклая, размытая звезда, а при рассматривании в бинокль напоминает маленькое эллиптическое облако (на карте отмечена как объект М 31).
Сейчас, когда доступ к новым технологиям, начиная от астрономических мобильных приложений к смартфонам и заканчивая телескопами, есть практически у каждого человека, найти Андромеду на небе не представляет особого труда. Но раньше это было сделать не так уж просто.
Первое письменное упоминание о галактике Андромеды содержится в «Каталоге неподвижных звёзд» персидского астронома ас-Суфи (946 год), описавшего её как «маленькое облачко». А первое описание объекта, основанное на наблюдениях с помощью телескопа, было сделано немецким астрономом Симоном Марием в 1612 году.
В 1887 году Исаак Робертс сделал первые фотографии Андромеды, которая, однако, вплоть до начала ХХ века считалась туманностью в нашей галактике.
В 1917 году Хибер Кертис наблюдал «новую» звезду в Андромеде. В поисках фотографической записи были обнаружены еще 11 «новых». Кертис заметил, что эти новые звезды были в среднем на 10 величин слабее, чем аналогичные явления, происходившие где-либо еще в небе. В результате ему удалось получить оценку расстояния в 500 000 световых лет. Он стал сторонником так называемой гипотезы «островных вселенных», согласно которой спиральные туманности были фактически самостоятельными галактиками.
В 1920 году состоялся «Большой спор» (Grate Dabate) между Харлоу Шепли и Кертисом о природе Млечного пути, спиральных туманностях и размерах Вселенной. В подтверждение своего утверждения о том, что «Великая туманность Андромеды» фактически является внешней галактикой, Кертис также отметил появление темных полос внутри Андромеды, которые напоминали пылевые облака в нашей собственной галактике, а также исторические наблюдения значительного доплеровского сдвига галактики Андромеды.
В 1922 году Эрнст Эпик представил метод оценки расстояния до Андромеды по измеренным скоростям ее звезд. По его результатам туманность Андромеды оказалась далеко за пределами нашей галактики на расстоянии около 450 kpc (1500 kly).
Разрешил этот спор Эдвин Хаббл в 1925 году, когда впервые на астрономических фотографиях Андромеды обнаружил внегалактические переменные звёзды цефеиды. Его измерения убедительно продемонстрировали, что эта особенность была не скоплением звезд и газа в нашей собственной галактике, а совершенно отдельной галактикой, расположенной на значительном расстоянии от Млечного пути.
Андромеда — это крупнейшая галактика Местной группы, ближайшая к Млечному Пути (галактика, где где находится наша Солнечная система). Расположена в созвездии Андромеды и отдалена от Земли на расстоянии 2.52 млн световых лет. Андромеда содержит примерно 1 триллион звёзд, что в 2.5—5 раз больше Млечного Пути. Её протяжённость составляет 260 000 световых лет, что в 2.6 раза больше, чем у Млечного Пути.
А вот самое четкое изображение галактики Андромеда. Примерно так выглядит один триллион звезд при максимально доступном приближении:
Андромеда движется по направлению к Солнцу со скоростью приблизительно 300 км/с (с учетом вращения Солнца вокруг центра нашей галактики со скоростью около 225 км/с). При этом, галактика Андромеды приближается к Млечному пути со скоростью около 110-140 километров в секунду.
Столкновение двух галактик произойдёт приблизительно через 4 миллиарда лет. Когда (и если) это произойдёт, они обе, скорее всего, сольются в одну большую галактику. Продукт столкновения галактик уже получил никнейм Milkomeda или Milkdromeda…
В дополнение к данной теме, рекомендую также эти статьи:
Как найти галактику Андромеды на небе
Лето и осень – самое лучшее время для наблюдения галактики Андромеды, известной также под названием «Туманность Андромеды», или под номером каталога Мессье M31. Особенно хорошо её видно в конце августа и в сентябре, в тёмную, безлунную ночь. Тогда она стоит высоко над горизонтом и любой человек с хорошим зрением может её найти на небе в виде туманного облачка. Некоторые, кстати, и думают, что это просто маленькое облако.
Как найти галактику Андромеды на звёздном небе
Туманность Андромеды находится в созвездии Андромеды, поэтому и получила такое название. Кроме неё, невооруженным глазом можно найти еще Галактику Треугольника, М33, которая находится неподалёку. Но она гораздо слабее, и отыскать её на небе смогут только люди с очень хорошим зрением, потому что яркость её +5.7m, приближается к пределу зрения. В бинокль она тоже выглядит слабовато.
Вид неба в конце августа — сентябре. Положение галактики Андромеды и созвездия Пегаса.
Найти М31 проще всего по созвездию Пегаса. Его квадрат хорошо заметен на небе в юго-восточной или южной части неба. От его верхнего левого угла отходит линия из трёх довольно ярких звёзд – это и есть созвездие Андромеды. Если посмотреть чуть выше средней звезды в этом ряду, можно заметить то самое туманное облачко – это и есть нужный нам объект.
Как найти галактику Андромеды по созвездию Пегаса.
Можно поступить и по-другому. В восточной части неба, высоко над горизонтом, хорошо видно всем известное созвездие Кассиопея. Оно выглядит, как огромная буква W, поэтому найти его не составит труда даже тем, кто делает это впервые.
В созвездии Кассиопеи нет никакой линии между звёздами, которая бы точно вела к М31. Но на неё достаточно точно указывает правый угол фигуры W. Это можно использовать для поиска, как на рисунке ниже.
Как найти галактику Андромеды по созвездию Кассиопеи.
Что такое галактика Андромеды
Когда вы найдёте это туманное облачко, вспомните, что это колоссальная система, в которой триллион звёзд. Туманность Андромеды больше нашего Млечного Пути в 2.6 раз. Лучу света требуется 260 тысяч лет, чтобы пересечь её поперек.
Вы можете видеть её именно благодаря большому размеру, а также тому, что находится она ближе остальных. Но близость здесь – понятие относительное, потому что расстояние до М31 огромно. Лучу света требуется 2.5 миллиона лет, чтобы достичь нас. Так что вы видите сейчас свет триллиона звёзд, который покинул этот звёздный остров 2.5 миллиона лет назад, когда первые предки человека только учились стоять на задних лапах.
М31 – спиральная галактика, как и наш Млечный Путь. Она повернута к нам под углом примерно в 15 градусов, поэтому мы видим не диск, а вытянутый эллипс. Спирали её должны выглядеть шикарно, но мы, к сожалению, не можем хорошо их рассмотреть под таким углом.
Кстати, на небе Туманность Андромеды занимает площадь, в 7 раз большую, чем диск Луны. Но мы можем видеть только её самую яркую центральную часть и свет спиралей. Если посмотреть в 10-кратный бинокль, то видно, что галактика очень большая, занимает практически всё поле зрения. Если использовать боковое зрение, можно заметить, что её края на самом деле простираются очень далеко.
Площадь, занимаемая на небе галактикой Андромеды и Луной. Да, галактика больше!
Этот огромный звёздный остров приближается к нам, сокращая дистанцию на 300 км каждую секунду. Через 5 миллиардов лет он пересечётся с нашим Млечным Путём. Это будет начало галактического катаклизма, когда две гигантские системы практически столкнутся. Сотни миллиардов звёзд смешаются и их пути будут нарушены. Где-то разрушатся планетные системы и образуются новые. Где-то звёзды разбросает, некоторые даже выбросит за пределы системы, а где-то появятся новые кратные системы.
Наша Галактика после этого уже никогда не будет прежней. Слияние Млечного Пути и Туманности Андромеды породит новую гигантскую систему, которая спустя еще миллиарды лет приобретёт новую форму и поглотит другие соседние галактики. Но нам об этом не стоит беспокоиться – через 5 миллиардов лет Солнце превратится в гигантскую красную звезду, а Земля – в безжизненный выжженный камень. Человечество, если оно еще будет к тому времени существовать как вид, должно будет найти себе новую родину у других звезд, чтобы выжить.
Как найти галактику Андромеды на небе

Наблюдение
Галактика Андромеды находится в одноимённом созвездии, но её поиск лучше всего начинать от более легко находимой Полярной звезды и двигаться через созвездия Кассиопеи или Пегаса.
Расположение галактики Андромеды на небе
Созвездие Пегаса: в данном случае на продолжении созвездия Пегаса нам необходимо будет найти Альферац (ярчайшую звезду созвездия Андромеды) от которой необходимо двигаться к Мираху, от которого мы поворачиваем на 90° и ищем две другие яркие звезды этого созвездия. Чуть далее второй из этих звёзд будет находиться Андромеда.
Созвездие Кассиопеи: другой способ нахождения Андромеды также начинается от Полярной звезды, но в данном случае нам следует найти созвездие Кассиопеи, выглядящее на небе как буква M или W в зависимости от текущего его положения. На продолжении линии Полярная звезда-Шедар (2-й звезды справа этого созвездия) чуть далее половины дистанции между ними будет находиться галактика Андромеды.
Галактика Андромеды в различных диапазонах электромагнитного спектра
История наблюдений
Так как эта галактика видна невооружённым глазом, первые упоминания о ней датируются 946 годом н.э. Но до появления современных многометровых телескопов различить отдельные звёзды в ней было невозможно, так что истинная природа этого объекта скрывалась от наблюдателей под личиной маленькой туманности в нашей галактике. Первые признаки её внегалактического происхождения были получены посредством спектрального анализа, сделанного в 1912 году (оказалось, что она движется в нашу сторону со скоростью в 300 км/с) и зарегистрированного в 1917 году взрыва сверхновой (который дал первое приближённое значение дистанции до неё – 500 тыс. св. лет). Однако окончательную точку в спорах учёных удалось поставить только Эдвину Хабблу.
Снимок телескопа «Хаббл» галактики Андромеды
Крупнейшие современные телескопы оказываются уже в состоянии различать отдельные звёзды в этой галактике: так в начале 2015 года была опубликована фотография, покрывающая 61 тыс. св. лет Андромеды, на которой можно различить более 100 млн звёзд. Для составления этой фотографии телескопу «Хаббл» потребовалось сделать 7398 отдельных снимков, из которых в дальнейшем была составлена эта мозаика.
Похожие статьи
Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!
Несколько интересных фактов о галактике Андромеды
Величественная галактика Андромеда видна с Земли даже невооружённым глазом, из-за чего астрономы-новички свои наблюдения далёких объектов начинают именно с неё. И про неё нам, конечно же, есть, что рассказать!
Факт № 1: найти её проще, чем другие галактики
… И не только по тому, что она ближайшая: прекрасный ориентир – созвездие Андромеды, сложенное из довольно ярких звёзд. Ищем одноимённое созвездие, запоминаем, где находится звезда Мирах, от неё ещё две звезды будут уходить вверх, и рядом со второй верхней звездой вы увидите маленькое туманное облачко – именно оно и есть галактика Андромеды. Созвездие Андромеды находится рядом с созвездиями Персея и Кассиопеи – они более яркие, и поиски можно даже начать с них. Желательно искать галактику, будучи за городом, в местности, где нет засветки, и когда на небе не будет Луны. Лучшие условия для наблюдений – август, а также осенние и зимние месяцы. А вот и подсказка:
Персей, Кассиопея и Андромеда
Факт № 2: манит людей с древности
Это «туманное облачко», конечно же, зоркие наблюдатели неба заметили ещё с древности. Первым, кто описал Андромеду в своём дневнике наблюдений, был персидский астроном Ас-Суфи в 946 году. Но это первая найденная запись, и неизвестно, кто и когда заметил её впервые.
Было упоминание, что галактика Андромеда также появилась на голландской карте неба примерно с 1500 года, правда, эта карта до сих пор не найдена. Но телескоп на неё навёл только в 1612 году немецкий учёный-астроном Симон Марий (Мариус), но он так и не смог понять, что перед ним за дивный объект такой. Шарль Мессье, не знавший об открытии Ас-Суфи, назвал Мариуса первооткрывателем Галактики Андромеды, добавив его в свой каталог 3 августа 1764 года под неприметным именем М 33.
Не упустил возможность понаблюдать в телескоп Андромеду и Уильям Гершель (английский астроном, открывший Уран). Именно он подумал, что перед ним туманность и описал её соответствующе. С тех пор люди и говорят «Туманность Андромеды», до сих пор неосознанно повторяя за Гершелем, порой, даже чаще, чем «галактика», хотя туманности – это совершенно другие объекты. Гершель попытался рассчитать даже расстояние до неё, но, оно совсем не соответствовало действительности (кстати, лететь до Андромеды со скоростью света 2,5 миллиона лет!). Только в 1864 году астроном-ЛЮБИТЕЛЬ! Уильям Хаггинс догадался, что перед ним галактика, а не туманность, что в ней множество звёзд, планет и планетарных систем, туманностей, газа и пыли, хотя до 1920 года многие с недоверием относились к мыслям Хаггинса (дилетант же!), пока Эдвин Хаббл не подтвердил его версию.
Факт № 3: Млечный Путь – малыш по сравнению с Андромедой
Приблизительный диаметр галактики Андромеда составляет 220 000 световых лет, что более чем в два раза больше Млечного Пути (100 000 – 120 000 световых лет). Андромеда – настоящая королева: это самая большая галактика в местной группе (а их «на районе» более 50).
Факт №4: сокровищница звёзд
В Млечном Пути насчитывается примерно от 100 до 400 миллиардов звезд, однако эта цифра меркнет и гаснет по сравнению с Андромедой, в которой может содержаться около одного триллиона светил! Благодаря космическому телескопу «Хаббл» ученые узнали о наличии среди этого триллиона очень большой и редкой популяции горячих и ярких звезд, причём, звёзды эти особенные.
Факт № 4: двойное сердце, или иллюзия?
Более пристальные наблюдения показали, что не всё так просто. Позже астрономы выяснили, что два ядра представляют собой не два отдельных скопления звезд, а скорее это одно скопление в форме бублика (тора) и одну сверхмассивную черную дыру, масса которой превышает 140 миллионов масс Солнца. Звезды в скоплении P1 обращаются очень близко вокруг черной дыры, словно планеты вокруг Солнца, за счет чего создается иллюзия наличия двойного ядра. Но что там на самом деле – со 100 % точностью пока никто ответа не даст.
Факт № 5: обитель чёрных дыр
Конечно, цифры, которые мы здесь приведём, относительно масштабов самой галактики представляют всего лишь крупицу, но всё же… На 2017 год их общее число составляло – 63. Большинство из них обладают массой, в 5-10 раз превосходящей массу нашего Солнца. Семеро этих «монстров» проживают на расстоянии примерно в 1000 световых лет от галактического центра. Возможно, что через 350 лет семеро этих чёрных звёзд объединятся в одну, сверхмассивную чёрную дыру.
Факт №6: большая свита
С Андромедой гравитационно связаны 14 мелких галактик-спутников, наиболее яркие из них – М 32 и М 110.
Факт № 7: приют звёздных семей
Шаровые звёздные скопления – это «семьи» старых звёзд, тесно связанных гравитацией друг с другом. В них могут находиться сотни тысяч и даже миллионы звезд. Шаровые скопления помогают определять возраст Вселенной, а также нередко помогают определять, где находится центр галактики. В Млечном Пути астрономы обнаружили как минимум 200 шаровых скоплений, в Андромеде — около 460. Андромеда, всё-таки, очень далеко от нас, и цифра в 460 – не предел. Учёные полагают, что истинное значение может колебаться от 700 до 2800, просто мы их ещё не нашли.
Туманность Андромеды (спиральная галактика M31, Мессье 31)
Что представляет собой ближайшая к нам галактика Туманность Андромеды, и как её найти на звездном небе
Наблюдения галактики Андромеды с древности до наши дней
Ещё арабский астроном Ас-Суфи, живший в X в. н. э., описывает “маленькое небесное облачко”, легко различимое в темные ночи вблизи звезды n созвездия Андромеды.
В Европе на него обратили внимание только в начале XVII в. Современник Галилея и его соратник в первых телескопических наблюдениях неба астроном Симон Мариус в декабре 1612 г. впервые направил телескоп на эту странную небесную туманность. “Яркость ее, – пишет Мариус, – возрастает по мере приближения к середине. Она походит на зажженную свечу, если на нее смотреть сквозь прозрачную роговую пластинку“.
Несколько десятилетий спустя туманность Андромеды изучал Эдмунд Галлей, друг и ученик великого Ньютона. По его мнению, небольшие туманные пятна “не что иное, как свет, приходящий из неизмеримого пространства, находящегося в странах эфира и наполненного средою разлитой и самосветящейся”. Другие религиозно настроенные астрономы, как, например, Дерхем, уверяли, что в этом месте “небесная хрустальная твердь” несколько тоньше обычного и поэтому отсюда на грешную землю изливается “неизреченный свет” царствия небесного.
Галактика Андромеды, или Туманность Андромеды (M31). Яркое пятно в верхней части снимка – «спутник» Андромеды: M110, а яркая точка чуть ниже диска M31 – ещё один спутник: M32
Вопрос об истинной природе туманности Андромеды не был решен и в XIX в. Никто, конечно, уже не говорил о просвечивании “тверди небесной”, но зато шли оживленные споры о том, состоит ли туманность из светящихся газов или из звезд, находится ли она за пределами нашей звездной системы, или из этой туманности в космических окрестностях Солнца рождается новая планетарная система.
Как и всегда в подобных случаях, спор был решен лишь тогда, когда появились новые достаточно мощные средства исследования.
В 1924 г. Эдвин Хаббл, известный американский астроном, на фотоснимках, полученных с помощью 2,5-метрового рефлектора обсерватории Маунт Уилсон, впервые “разрешил” (то есть разделил) туманность Андромеды на отдельные звезды. Впервые глазам исследователя предстала величественная звездная система с миллиардами солнц, возможно, с миллионами обитаемых планет, короче говоря, соседняя галактика.
Разделение туманности Андромеды на отдельные звезды решило вопрос и об удаленности от Земли. Что нельзя было сделать для туманности в целом, то оказалось сравнительно легким делом для отдельных составляющих ее звезд. Используя физические свойства некоторых из них, удалось уверенно показать, что туманность Андромеды находится не внутри нашей Галактики, а далеко за ее пределами, на расстоянии (по современным данным) 520 кпк, т.е. примерно 2,5 миллиона световых лет. Так было положено начало внегалактической астрономии – одной из наиболее бурно развивающихся ныне отраслей науки о небе.
Как выглядит галактика M31 (туманность Андромеды)
Туманность Андромеды – единственная галактика северного полушария неба, видимая невооруженным глазом. Ее звездная величина 4,3m. В темные ночи эта “туманная звезда” видна совершенно отчетливо, и для того, чтобы отыскать ее на небе, исключительная зоркость вовсе не обязательна.
Глазу туманность представляется маленьким овальным светящимся пятнышком с наибольшим поперечником 1/4 градуса (15′). Но это далеко не вся туманность, а только центральная, самая яркая ее часть.
На хороших фотографиях туманность Андромеды гораздо крупнее – ее длина близка к 160′, а ширина – к 40′. Иначе говоря, на таких снимках по площади туманность почти в 7 раз больше площади лунного диска! Но и это опять еще не вся туманность. Микрофотометр – прибор для измерения почернений на негативах астрономических объектов – улавливает воздействие света на эмульсию даже там, где глаз ничего не видит.
В применение к негативам туманность Андромеды он “расширил” изображение этого уникального объекта до “астрономических” масштабов – 270 ‘ (или 4,5 гр) в длину и 240’ (4 гр) в ширину! Значит, на самом деле туманность Андромеды занимает на небе площадь в 14 квадратных градусов, т. е. в 70 раз больше полной Луны! Будь наши глаза столь же чувствительны, как микрофотометры, туманность Андромеды показалась бы на небе величиной с треть ковша Большой Медведицы!
Примерно так смотрелась бы M31 на небе, если бы наши глаза имели светочувствительность, на уровне микрофотометра
Постепенное “схождение на нет”, размазанность краев – свойство всех известных галактик. Оно заставляет думать, что межгалактическое пространство вовсе не пусто, а наполнено разреженной средой – межгалактической плазмой. Вообще естественнее думать, что галактики представляют собой уплотнения в той всеобъемлющей всепроникающей материальной среде, которая сплошь заполняет наблюдаемую нами часть Вселенной.
Обратите внимание и на другой факт. Если глазу туманность Андромеды представляется овальным пятном, то для микрофотометра она почти шарообразна. Это свойство туманности Андромеды роднит ее с нашей Галактикой, и с другими спиральными звездными системами. Их плоская чечевицеобразная форма – только обманчивая видимость. Точнее, плоский диск образует лишь главная часть звезд Галактики. Значительная же их доля составляет шарообразную “вуаль”, весьма прозрачный “шар”, включающий в себя и экваториальную “чечевицу”.
Как найти на небосклоне туманность Андромеды?
Чтобы обнаружить галактику Андромеды, сначала необходимо найти Полярную звезду. Затем необходимо найти созвездие Кассиопеи.
В Кассиопее ищем самую яркую звезду — альфу Кассиопеи (второй нижний угол, если наблюдатель видит Кассиопею в виде буквы “W”). После этого необходимо провести линию, соединив эти две звезды, и, продолжая двигаться в направлении от Полярной звезды, найти Большой квадрат.
Первой звездой в этом направлении будет Альферац, который принадлежит как к Большому квадрату, так и к Андромеде. Эта звезда — «голова» Андромеды, от которой протягиваются две изогнутые линии — «ноги».
На той из них, которая ближе к Кассиопее, нужно отсчитать третью звезду (от головы до ног). Над ней (если Кассиопея тоже сверху) и будет расположена галактика, которая невооружённым глазом видна как тусклая, размытая звезда, а при рассматривании в бинокль напоминает маленькое эллиптическое облако.
Наблюдение M31 того стоит, ведь она – одна из немногих внегалактических объектов, которые можно увидеть невооружённым глазом, а в полярных и умеренных широтах Северного полушария это вообще единственная галактика, видимая невооружённым глазом. Правда, разглядеть её не просто, звездная величина галактики Андромеды составляет 3,44.
А вот так туманность Андромеды выглядит для невооруженного глаза. Разумеется, чем севернее, и чем ниже её положение на небосклоне, тем хуже различимо её свечение – сказывается засветка
Галактика Андромеды и Млечный путь
Из всех известных нам галактик туманность Андромеды изучена лучше других. Мы знаем такие подробности о строении этого “звездного острова”, которые известны, вероятно, далеко не всем его разумным обитателям.
Туманность Андромеды – исполинская звездная спираль с поперечником в 50 кпк, спираль, которую мы видим не плашмя и не “с ребра”, а, так сказать, вполоборота. Примерно так же выглядит оттуда, из туманности Андромеды, наша Галактика, наш Млечный Путь.
Сходство двух галактик большое. Из огромных центральных шарообразных сгущений преимущественно желтых карликовых звезд – ядер галактик – выходят исполинские спиралеобразные звездные ветви. На великолепных недавно полученных цветных фотографиях туманности Андромеды, в отличие от желтоватого центрального ядра, ее ветви выглядят голубоватыми. Так и должно быть – в ядре в основном сосредоточены желтые звезды типа нашего Солнца, а зато силуэт, очертания спиральных ветвей создаются горячими голубовато-белыми звездами-гигантами.
Внутри туманности Андромеды и вокруг нее найдено около 170 шаровых звездных скоплений, очень похожих на принадлежащие нашей Галактике аналогичные объекты. Есть в соседней галактике и рассеянные звездные скопления, и газовые туманности, и облака мельчайшей твердой космической пыли. Последними вызваны многочисленные темные “провалы” на общем светящемся звездном фоне, хорошо различимые на фотоснимках туманности Андромеды.
Как и в нашей звездной системе, звезды туманности Андромеды обращаются вокруг ее ядра. Когда говорят о вращении подобной галактики, не следует понимать этот термин чересчур упрощенно. Галактики, подобные туманности Андромеды, не вращаются как единое целое, например, как патефонная пластинка. Однако нельзя движение звезд полностью уподоблять и движению планет Солнечной системы.
Действительность находится между этими двумя крайностями – вращением твердого тела и “кеплеровским” обращением планет. В Галактике угловая скорость вращения убывает с увеличением расстояния от центра, о медленнее, чем по законам Кеплера. Такова лишь общая картина вращения спиральных галактик. Детали же ее очень сложны и до конца не выяснены.
Столкновение туманности Андромеды и Млечного пути
Определив направление движения Солнца по Млечному Пути, астрономы выяснили, что галактика Андромеды и наша Галактика приближаются друг к другу со скоростью 100—140 км/с. Следовательно, столкновение двух галактических систем произойдёт приблизительно через 3—4 миллиарда лет. Если это произойдёт, они обе, скорее всего, сольются в одну большую галактику. Не исключено, что при этом наша Солнечная система будет выброшена в межгалактическое пространство мощными гравитационными возмущениями. Разрушения Солнца и планет, вероятнее всего, при этом процессе не произойдёт.
Согласно опубликованным в сентябре 2014 года данным, по одной из моделей, через 4 млрд лет Млечный Путь «поглотит» Большое и Малое Магеллановы Облака, а через 5 млрд лет сам будет поглощён Туманностью Андромеды. По другим расчётам галактики столкнутся по касательной через 4,5 млрд лет.
Астрофизики из Мичиганского университета рассчитали, что большая часть звёздного гало, окружающего галактику Андромеды, происходит от одной большой галактики M32p, которая 2 млрд лет назад столкнулась с галактикой Андромеды, а остатки погибшей галактики теперь вращаются вокруг галактики Андромеды в виде галактики-спутника М 32.
Для тех кто желает найти галактику M31 на небе, важнейшие ориентиры: созвездия Кассиопеи и Андромеды
Спутники галактики M31
Галактику Андромеды, как и наш Млечный Путь, окружают несколько карликовых галактик — небольших звёздных систем, состоящих из нескольких миллиардов звёзд. Самые крупные и известные из них — компактные эллиптические галактики M 32 и M 110, заметные на любой фотографии Галактики Андромеды. Расчёты показывают, что М 32 в недавнем прошлом, возможно, являлась спиральной, однако процесс, поддерживающий образование её спиральных рукавов, был подавлен под воздействием мощных приливных сил Галактики Андромеды.
M 110 тоже участвует в гравитационном взаимодействии с Галактикой Андромеды: астрономами был обнаружен гигантский поток звёзд, богатых тяжёлыми металлами, на периферии М 31 — в её гало. Подобные звёзды населяют и карликовую М 110, что говорит об их миграции из одной галактики в другую[
Туманность Андромеды окружена свитой из четырех гораздо меньших звездных систем. Главная из них, эллиптическая галактика M32, была открыта еще в XVIII в. Она видна в большой школьный рефрактор. Ее поперечник близок к 0,8 кпк, а звездное население состоит примерно из миллиарда звезд. Столь же малочисленно “население” и другой карликовой галактики M 110, хотя по размерам она вдвое больше первой.
Похожи на них и остальные два спутника, открытые только в 1944 г. Рядом с этими крошечными звездными системами туманность Андромеды и наш Млечный Путь просто исполины. Впрочем, это обстоятельство не может служить основанием для самодовольства, так как количество уже известных нам гигантских галактик исчисляется многими миллионами.
Уже в наше время (2013 г.) в ходе многолетних наблюдений с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи была обнаружена целая группа карликовых галактик, обращающихся в одной плоскости вокруг М 31.
Ф. Ю. Зигель “Сокровища звездного неба”




















