УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
Modern cosmological models predict a close correlation between the angular momentum orientation of galaxies relative to the large-scale structure of the Universe. In the landmark 2004 paper, based on a sample of 30 galaxies, it was shown that the direction of the rotation axes of edge-on galaxies is predominantly in the plane of the Local Supercluster, supporting the theory of galaxy angular momentum formation by tidal forces. In the last two decades, the sample of known Local Supercluster galaxies has increased 7–8 times, giving us hope to estimate the correlation more accurately. We test the orientation of edge-on galaxies with respect to the Local Supercluster plane as a function of their redshift, position, luminosity, and color. We did not find a statistically significant correlation in any of the subsamples we examined. Most likely, the correlation found in the pioneering paper is due to the extremely small statistics.
galaxies: evolution; cosmology: large-scale structure of universe
1. Bizyaev D.V., Kautsch S.J., Mosenkov A.V., et al., 2014, ApJ, 787, id. 24
2. Chambers K.C., Magnier E.A., Metcalfe N., et al., 2019, The Pan-STARRS1 Surveys
3. Doroshkevich A.G., 1970, Astrofizika, 6, p. 581
4. Makarov D., Prugniel P., Terekhova N., et al., 2014, A & A, 570, id. A13
5. Makarov D., Savchenko S., Mosenkov A., et al., 2022, MNRAS, 511, p. 3063
6. Navarro J.F., Abadi M.G., Steinmetz M., 2004, ApJ, 613, id. L41
7. Ohlson D., Seth A.C., Gallo E., et al., 2024, AJ, 167, id. 31
8. Paturel G., Fouque P., Bottinelli L., et al., 1989, A & AS, 80, p. 299
9. Peebles P.J.E., 1969, ApJ, 155, p. 393
10. White S.D.M., 1984, ApJ, 286, p. 38