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NGC 2685

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NGC 2685
Image illustrative de l’article NGC 2685
La galaxie lenticulaire NGC 2685.
Données d’observation
(Époque J2000.0)
Constellation Grande Ourse
Ascension droite (α) 08h 55m 34,7s[1]
Déclinaison (δ) 58° 44′ 04″
Magnitude apparente (V) 11,3 [2]
12,1 dans la Bande B [2]
Brillance de surface 13,95 mag/am2 [3]
Dimensions apparentes (V) 4,6 × 2,5 [2]
Décalage vers le rouge 0,002945 ± 0,000013[1]
Angle de position 38°[2]

Localisation dans la constellation : Grande Ourse

(Voir situation dans la constellation : Grande Ourse)
Astrométrie
Vitesse radiale 883 ± 4 km/s [4]
Distance 12,3 ± 0,9 Mpc (∼40,1 millions d'al) [5]
Caractéristiques physiques
Type d'objet Galaxie lenticulaire
Type de galaxie (R)SB0^+ pec[1],[6], SB0-a[2]
Dimensions 54 000 a.l.[7]
Découverte
Découvreur(s) Wilhelm Tempel [6]
Date 18 aout 1882[6]
Désignation(s) ARP 336
PGC 25065
UGC 4666
MCG 10-13-39
CGCG 288-12
PRC A-3
IRAS 08517+5855 [2]
Liste des galaxies lenticulaires

NGC 2685 est une galaxie lenticulaire à anneau polaire située dans la constellation de la Grande Ourse. Aussi connue sous le nom de galaxie de l'Hélice[8], elle est à environ 40 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle a été découverte par l'astronome allemand Wilhelm Tempel en 1882.

NGC 2685 a été utilisé par Gérard de Vaucouleurs comme une galaxie de type morphologique (R)SB0+ pec/PRG dans son atlas des galaxies[9],[10].

La galaxie NGC 2685 présente une large raie HI et c'est une galaxie active de type Seyfert 2 dont le noyau très brillant occupe un espace restreint (RET, retired nucleus en anglais)[1].

Cette galaxie dont la taille est d'environ 50 000 années-lumière présente un anneau fait de poussière, de gaz et d'étoiles qui est perpendiculaire au plan de son disque. Les propriétés observées de la galaxie suggèrent que cet anneau est remarquablement stable et âgé. On pense que cette configuration très rare proviendrait de la collision entre deux galaxies[8]. Selon Allan Sandage, NGC 2685 est peut-être la galaxie la plus particulière du catalogue Shapley-Ames[11].

Des mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de 12,856 ± 2,513 Mpc (∼41,9 millions d'al)[12], ce qui est à l'intérieur des distances calculées en employant la valeur du décalage[5].

Trou noir supermassif

Selon une étude publiée en 2009 et basée sur la vitesse interne de la galaxie mesurée par le télescope spatial Hubble, la masse du trou noir supermassif au centre de NGC 2685 serait comprise entre 1,6 et 11 millions de [13].

Galerie

Notes et références

  1. a b c et d (en) « NASA/IPAC Extragalactic Database », Resultats pour NGC 2685 (consulté le )
  2. a b c d e et f « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke» sur le site ProfWeb, NGC 2600 à 2699 »
  3. La brillance de surface (S) se calcule à partir de la magnitude apparente (m) et de la surface de la galaxie selon l'équation
  4. On obtient la vitesse de récession d'une galaxie à l'aide de l'équation v = z×c, où z est le décalage vers le rouge (redshift) et c la vitesse de la lumière. L'incertitude relative de la vitesse Δv/v est égale à celle de z étant donné la Grande Ourse précision de c.
  5. a et b On obtient la distance qui nous sépare d'une galaxie à l'aide de la loi de Hubble-Lemaître : v = Hod, où Ho est la constante de Hubble (70±5 (km/s)/Mpc). L'incertitude relative Δd/d sur la distance est égale à la somme des incertitudes relatives de la vitesse et de Ho.
  6. a b et c (en) « Site du professeur C. Seligman » (consulté le )
  7. On obtient le diamètre d'une galaxie par le produit de la distance qui nous en sépare et de l'angle, exprimé en radian, de sa plus Grande Ourse dimension.
  8. a et b (en) « Polar Ring Galaxy NGC 2685 » (consulté le )
  9. Atlas des galaxies de Vaucouleurs sur le site du professeur Seligman, NGC 2685
  10. (en) « The Galaxy Morphology Website, NGC 2685 » (consulté le )
  11. Sidney Van den Bergh, Galaxy Morphology and Classification, Cambridge University Press, , 3 p. (ISBN 978-0-521-62335-3, lire en ligne)
  12. « Your NED Search Results », sur ned.ipac.caltech.edu (consulté le )
  13. A. Beifiori, M. Sarzi, E.M. Corsini, E. Dalla Bontà, A. Pizzella, L. Coccato et F. Bertola, « UPPER LIMITS ON THE MASSES OF 105 SUPERMASSIVE BLACK HOLES FROM HUBBLE SPACE TELESCOPE/SPACE TELESCOPE IMAGING SPECTROGRAPH ARCHIVAL DATA », The Astrophysical Journal, vol. 692#1,‎ , p. 856-868 (DOI 10.1088/0004-637X/692/1/856, lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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