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<title>Messier 87</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Messier 87</span></h1>
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</style><div id="coordinates" class="coordinates"><a class="external text" href="https://geohack.toolforge.org/skyhack.php?ra=12.513722222222&de=12.391111111111&size=0.15333333333333&name=Messier+87&object=Messier%2087&viz1=MCG%252B02-32-105&viz2=PGC%252B41361&viz3=UGC%252B7654&_globe:=">Datenbanklinks zu Messier 87</a></div>
<table class="infobox wikitable float-right ibtable" aria-label="Kenndaten der Galaxie">
<tbody><tr>
<th colspan="2" class="ibheader">Galaxie<br><span style="font-size:111%;">Messier 87</span>
</th></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="hintergrundfarbe-basis" style="text-align:left; border-bottom:0; white-space:normal;">
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="ibheader" style="border-top:0; white-space:normal;">{{{Kartentext}}}
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimage"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibimgtxt">Die elliptische Riesengalaxie M 87. Der Jet, der vom Zentrum der elliptischen Galaxie <i>Messier 87</i> ausgeht, wird von einem supermassereichen Schwarzen Loch verursacht.
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="2" class="ibheader" style="text-align:center; border-bottom:0; white-space:normal;">
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://aladin.cds.unistra.fr/AladinLite/?target=12%2030%2049.4%20%2B12%2023%2028&fov=0.15333333333333&survey=CDS%2FP%2FDSS2%2Fcolor">AladinLite</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Sternbild" title="Sternbild">Sternbild</a>
</td>
<td><a href="Jungfrau_(Sternbild)" title="Jungfrau (Sternbild)">Jungfrau</a>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="ibheader"><b>Position</b><br><small><a href="%C3%84quinoktium" title="Äquinoktium">Äquinoktium</a>: <a href="J2000.0" class="mw-redirect" title="J2000.0">J2000.0</a>, <a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche</a>: J2000.0</small>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a>
</td>
<td>12h 30m 49,4s <sup id="cite_ref-NED_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Deklination_(Astronomie)" title="Deklination (Astronomie)">Deklination</a>
</td>
<td>+12° 23′ 28″ <sup id="cite_ref-NED_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" class="ibheader">Erscheinungsbild
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Hubble-Sequenz" title="Hubble-Sequenz">Morphologischer Typ</a>
</td>
<td>E+0-1 pec;NLRG Sy;cD<sup id="cite_ref-NED_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">Helligkeit</a> <small>(visuell)</small>
</td>
<td>8,6 mag<sup id="cite_ref-SEDS_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-SEDS-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">Helligkeit</a> <small>(B-Band)</small>
</td>
<td>9,6 mag<sup id="cite_ref-SEDS_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-SEDS-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Scheinbare_Gr%C3%B6%C3%9Fe" title="Scheinbare Größe">Winkelausdehnung</a>
</td>
<td>8,3′ × 6,6′<sup id="cite_ref-SEDS_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-SEDS-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Positionswinkel" title="Positionswinkel">Positionswinkel</a>
</td>
<td>170°<sup id="cite_ref-SEDS_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-SEDS-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Inklination</a>
</td>
<td>°
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Fl%C3%A4chenhelligkeit" title="Flächenhelligkeit">Flächenhelligkeit</a>
</td>
<td>13,0 mag/arcmin²<sup id="cite_ref-SEDS_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-SEDS-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" class="ibheader">Physikalische Daten
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Galaxienhaufen" title="Galaxienhaufen">Zugehörigkeit</a>
</td>
<td><a href="Virgo-Galaxienhaufen" title="Virgo-Galaxienhaufen">Virgo-Galaxienhaufen</a>, <a href="Lyons_Groups_of_Galaxies" title="Lyons Groups of Galaxies">LGG</a> 289<sup id="cite_ref-NED_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Rotverschiebung" title="Rotverschiebung">Rotverschiebung</a>
</td>
<td>0,004283 ± 0,000017<sup id="cite_ref-NED_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Radialgeschwindigkeit" title="Radialgeschwindigkeit">Radialgeschwindigkeit</a>
</td>
<td>(1284 ± 5) km/s<sup id="cite_ref-NED_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Hubble-Konstante" title="Hubble-Konstante">Hubbledistanz</a><br><i>H<sub>0</sub> = 73 km/(s • Mpc)</i>
</td>
<td nowrap=""><span style="font-size:90%"><span style="white-space:nowrap"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r198372224">
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</style>(55 ± 4)<span class="numericFormat-multiply" style="background-color:var(--color-base, #202122)">e</span><span class="numericFormat-10"><sup>6</sup></span></span> <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lj</a></span><br><span style="font-size:90%">(16,9 ± 1,2) <a href="Parsec" title="Parsec">Mpc</a> <sup id="cite_ref-NED_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></span>
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft"><a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">Absolute Helligkeit</a>
</td>
<td>−23,5 mag
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Masse
</td>
<td>>6 × 10<sup>12</sup> <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">M<sub>☉</sub></a><sup id="cite_ref-apj106_6_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj106_6-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft">Durchmesser
</td>
<td>Lj
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td class="ibleft"><a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a> [Fe/H]
</td>
<td>{{{Metallizität}}}
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:#DCDCDC; color:#202122;"><a href="Liste_der_Entdecker_des_NGC/IC-Katalogs" class="mw-redirect" title="Liste der Entdecker des NGC/IC-Katalogs">Geschichte</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Entdeckung
</td>
<td style="white-space:normal;">Charles Messier
</td></tr>
<tr>
<td class="ibleft">Entdeckungsdatum
</td>
<td>1781
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" class="ibheader"><a href="Liste_astronomischer_Kataloge" title="Liste astronomischer Kataloge">Katalogbezeichnungen</a>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="white-space:normal;"><a href="Messier-Katalog" title="Messier-Katalog">M</a> 87 • <a href="New_General_Catalogue" title="New General Catalogue">NGC</a> 4486 • <a href="Uppsala_General_Catalogue" title="Uppsala General Catalogue">UGC</a> 7654 • <a href="Principal_Galaxies_Catalogue" title="Principal Galaxies Catalogue">PGC</a> 41361 • <a href="Catalogue_of_Galaxies_and_of_Clusters_of_Galaxies" title="Catalogue of Galaxies and of Clusters of Galaxies">CGCG</a> 070-139 • <a href="Morphological_Catalogue_of_Galaxies" title="Morphological Catalogue of Galaxies">MCG</a> +02-32-105 • <a href="Liste_astronomischer_Kataloge" title="Liste astronomischer Kataloge">VCC</a> 1316 • <a href="Atlas_of_Peculiar_Galaxies" title="Atlas of Peculiar Galaxies">Arp</a> 152 • <a href="General_Catalogue_of_Nebulae_and_Clusters" title="General Catalogue of Nebulae and Clusters">GC</a> 3035 • <a href="Liste_astronomischer_Kataloge" title="Liste astronomischer Kataloge">h</a> 1301 • 3C 274 • Virgo A
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Messier 87</b> (kurz M87, auch als <i>NGC 4486</i> bezeichnet) ist eine 8,6 <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">mag</a> helle <a href="Elliptische_Galaxie" title="Elliptische Galaxie">elliptische</a> <a href="Galaxie" title="Galaxie">Riesengalaxie</a> mit einer Flächenausdehnung von 8,3′ × 6,6′ im <a href="Sternbild" title="Sternbild">Sternbild</a> <a href="Jungfrau_(Sternbild)" title="Jungfrau (Sternbild)">Jungfrau</a> auf der <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a>. M87 ist eine sehr aktive Galaxie, die als <a href="Radioastronomie" title="Radioastronomie">Radioquelle</a> mit <b>Virgo A</b>, als <a href="R%C3%B6ntgenastronomie" title="Röntgenastronomie">Röntgenquelle</a> mit <b>Virgo X-1</b> bezeichnet wird. Die etwa 55 Mio. <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> von der <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> entfernte Galaxie befindet sich nahe dem Zentrum des <a href="Virgo-Galaxienhaufen" title="Virgo-Galaxienhaufen">Virgo-Galaxienhaufens</a>, dessen größtes Mitglied sie ist, obwohl sie an Helligkeit im visuellen Bereich des Spektrums von <a href="Messier_49" title="Messier 49">M49</a> übertroffen wird. Die Masse von M87 beträgt innerhalb eines Radius von 100.000 Lichtjahren (32 <a href="Parsec" title="Parsec">kpc</a>) etwa 2 bis 3 Billionen <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a>.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es wurde am 10. April 2019 bestätigt, dass sich im Zentrum dieser Galaxie ein supermassereiches <a href="Schwarzes_Loch" title="Schwarzes Loch">Schwarzes Loch</a> mit einer Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen befindet.<sup id="cite_ref-eht_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-eht-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Schwarze Loch gilt als das Zentrum des <a href="Aktiver_galaktischer_Kern" class="mw-redirect" title="Aktiver galaktischer Kern">aktiven Galaxienkerns</a> (engl. <i>active galactic nucleus</i> – AGN) von M87, von dem ein energiereicher <a href="Jet_(Astronomie)" title="Jet (Astronomie)">Jet</a> sehr weit ins All ausgestoßen wird, der in verschiedenen Wellenlängen zu beobachten ist.<sup id="cite_ref-apj119_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj119-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Halton_Arp" title="Halton Arp">Halton Arp</a> gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen. Diese Galaxie gehört zu der Klasse <a href="Atlas_of_Peculiar_Galaxies#Die_Elemente_des_Katalogs" title="Atlas of Peculiar Galaxies">Galaxien mit Jets (149–152)</a> (Arp-Katalog).
</p><p>M87 besitzt das größte bisher bekannte System von <a href="Kugelsternhaufen" title="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</a> einer Galaxie. Während die <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> etwa 200 Kugelsternhaufen besitzt, geht man bei M87 von 12.000 solchen Objekten aus.<sup id="cite_ref-mnras373_2_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-mnras373_2-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da M87 die größte elliptische Riesengalaxie im <a href="Virgo-Superhaufen" title="Virgo-Superhaufen">Virgo-Superhaufen</a> ist und eine der stärksten Radioquellen am Himmel darstellt, ist diese Galaxie sowohl ein beliebtes Beobachtungsobjekt der <a href="Amateurastronomie" title="Amateurastronomie">Amateurastronomie</a> als auch von herausragender Bedeutung als astronomisches Forschungsobjekt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entdeckung_und_Forschungsgeschichte">Entdeckung und Forschungsgeschichte</h2></div>
<p>Im März des Jahres 1781 trug der französische <a href="Astronom" title="Astronom">Astronom</a> <a href="Charles_Messier" title="Charles Messier">Charles Messier</a>, nachdem er bereits zehn Jahre zuvor die elliptische Galaxie <a href="Messier_49" title="Messier 49">Messier 49</a> entdeckt hatte, weitere helle Mitgliedsgalaxien des <a href="Virgo-Galaxienhaufen" title="Virgo-Galaxienhaufen">Virgo-Galaxienhaufens</a>, die er und sein Freund <a href="Pierre_M%C3%A9chain" title="Pierre Méchain">Pierre Méchain</a> entdeckt hatten, in seinen <a href="Messier-Katalog" title="Messier-Katalog">Katalog</a> ein, darunter den Nebel Messier 87.<sup id="cite_ref-sedsVir_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-sedsVir-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-seds2_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-seds2-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Jahrhundert später, in den 1880er Jahren, trug der dänisch-amerikanische Astronom <a href="Johan_Ludvig_Emil_Dreyer" title="Johan Ludvig Emil Dreyer">John Dreyer</a> diesen Nebel in seinen <i><a href="New_General_Catalogue" title="New General Catalogue">New General Catalogue</a></i> unter der Nummer NGC 4486 ein. Diese Sammlung basierte auf dem in den 1860er Jahren veröffentlichten <i>General Catalogue of Nebulae and Clusters</i> von <a href="John_Herschel" title="John Herschel">John Herschel</a>.<sup id="cite_ref-mras49_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-mras49-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 1918 beschrieb der amerikanische Astronom <a href="Heber_Doust_Curtis" title="Heber Doust Curtis">Heber Curtis</a> vom <a href="Lick_Observatory" class="mw-redirect" title="Lick Observatory">Lick Observatory</a>, dass bei M87 keinerlei Spiralstruktur zu beobachten ist, bemerkte aber gleichzeitig, dass ein „merkwürdiger gerader Strahl... offenbar mit dem Kern durch eine dünne materielle Linie verbunden“ ist, der zum inneren Ende heller wird.<sup id="cite_ref-plo13_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-plo13-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zu diesem Zeitpunkt war die Existenz extragalaktischer Objekte noch unbekannt und Galaxien wurden daher lediglich als <i>Nebel</i> kategorisiert, so dass auch die Natur des von Curtis entdeckten Jets noch nicht einzuordnen war. Im folgenden Jahr explodierte dann eine <a href="Supernova" title="Supernova">Supernova</a> in M87, die aber erst 1922 auf Fotoplatten von I. Balanowski entdeckt wurde und zunächst als mögliche Nova eingeordnet wurde. Ihre maximale, am 24. Februar 1919 gemessene Helligkeit lag bei 11,5<sup>m</sup>. Einen Monat später war die Helligkeit auf 12,4<sup>m</sup> gefallen, im folgenden Jahr wurde sie zum letzten Mal fotografiert und war nur noch etwa 20<sup>m</sup> hell.<sup id="cite_ref-pasp35_207_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-pasp35_207-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-sa24_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-sa24-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis heute (2011) ist dies die einzige Supernova, die in M87 beobachtet wurde.
</p><p>M87 spielt historisch eine herausragende Rolle bei der Erforschung der Struktur elliptischer Galaxien. Der amerikanische Astronom <a href="Edwin_Hubble" title="Edwin Hubble">Edwin Hubble</a>, der für die Entdeckung der extragalaktischen Natur der Spiralnebel bekannt geworden ist, ordnete M87 zunächst als einen helleren <a href="Kugelsternhaufen" title="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</a> ein, da M87 keine Spiralstruktur aufweist, aber trotzdem nicht-galaktischer Art zu sein schien.<sup id="cite_ref-apj56_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj56-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 1926 schlug er dann die heute nach ihm benannte Kategorisierung dieser extragalaktischen Nebel vor und ordnete M87 als elliptischen extragalaktischen Nebel ohne merkliche Abplattung (<a href="Hubble-Typ" class="mw-redirect" title="Hubble-Typ">Hubble-Typ</a> E0) ein.<sup id="cite_ref-apj64_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj64-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 1931 gab Hubble dann einen ersten Wert für die Entfernung von M87 und der anderen Nebel des Virgo-Haufens an. Mit einem Wert von 1,8 <a href="Parsec" title="Parsec">Mpc</a> (etwa 5,9 Mio. Lichtjahre) lag er damit aber, wie bei allen Galaxien, weit unterhalb des heutigen Wertes. Zu dieser Zeit handelte es sich bei M87 um den einzigen elliptischen Nebel, bei dem Einzelsterne entdeckt werden konnten.<sup id="cite_ref-apj74_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj74-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Begriff des extragalaktischen Nebels hielt sich so noch einige Zeit, aber ab 1956 wird M87 als E0-Galaxie bezeichnet.<sup id="cite_ref-apj124_416_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj124_416-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 1947 wurde eine starke Radioquelle in Richtung von M87 entdeckt, die als Virgo A bezeichnet wurde.<sup id="cite_ref-ajsra3_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-ajsra3-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Zusammenhang der Quelle mit der Galaxie wurde 1953 aufgedeckt, und der Jet, der aus dem Kern der Galaxie kommt, wurde als mögliche Quelle der Strahlung vermutet. 1969–1970 konnte dann festgestellt werden, dass ein großer Anteil der Strahlung tatsächlich in engem Zusammenhang mit der optischen Quelle des Jets steht.<sup id="cite_ref-mnras170_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-mnras170-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="United_States_Naval_Research_Laboratory" title="United States Naval Research Laboratory">United States Naval Research Laboratory</a> startete im April 1965 eine <a href="Aerobee" title="Aerobee">Aerobee</a>-150-Rakete, um mögliche astronomische Röntgenquellen zu erkunden. Sieben mögliche Quellen wurden gefunden, darunter als erste extragalaktische Quelle Virgo X-1.<sup id="cite_ref-charles95_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-charles95-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine weitere Aerobee-Rakete, die im Juli 1967 vom <a href="White_Sands_Missile_Range" title="White Sands Missile Range">White Sands Missile Range</a> gestartet wurde, verdichtete die Hinweise, dass die Röntgenquelle Virgo X-1 mit der Galaxie M87 in Zusammenhang steht.<sup id="cite_ref-bradt68_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-bradt68-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Untersuchungen des <a href="High_Energy_Astronomy_Observatory_1" title="High Energy Astronomy Observatory 1">High Energy Astronomy Observatory 1</a> und des <a href="High_Energy_Astronomy_Observatory_2" title="High Energy Astronomy Observatory 2">Einstein Observatory</a> zeigten dann, dass die Quelle eine komplexe Struktur besitzt, die mit dem <a href="Aktiver_Galaxienkern" title="Aktiver Galaxienkern">AGN</a> von M87 in Verbindung steht.<sup id="cite_ref-apj262_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj262-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Strahlung weist allerdings kaum eine Verdichtung zum Zentrum auf.<sup id="cite_ref-mnras170_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-mnras170-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Im erweiterten <a href="Hubble-Sequenz" title="Hubble-Sequenz">Klassifikationsschema für Galaxien</a> von <a href="G%C3%A9rard-Henri_de_Vaucouleurs" title="Gérard-Henri de Vaucouleurs">de Vaucouleurs</a> wird M87 als E0p bezeichnet. E0 beschreibt dabei eine elliptische Galaxie ohne wesentliche Abweichungen von der sphärischen Form.<sup id="cite_ref-jass4_1_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-jass4_1-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Buchstabe <i>p</i> steht für <i>pekuliar</i> (speziell, eigen) und weist auf die vorhandenen nicht ins Schema passenden Eigenschaften wie den Jet hin.<sup id="cite_ref-jass4_1_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-jass4_1-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-jones_lambourne04_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-jones_lambourne04-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Teilweise, jedoch nicht einheitlich, wird M87 auch als <a href="CD-Galaxie" class="mw-redirect" title="CD-Galaxie">cD-Galaxie</a> bezeichnet,<sup id="cite_ref-aj121_6_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-aj121_6-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-mnras377_1_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-mnras377_1-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> d. h. als eine Überriesengalaxie mit ausgedehntem diffusen, aber staubfreien Halo im Zentrum eines Galaxienhaufens.<sup id="cite_ref-apj209_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj209-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-whitmore89_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-whitmore89-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Abstand der Galaxie wurde mit verschiedensten unabhängigen Methoden bestimmt. Beispiele sind Leuchtkraftmessungen <a href="Planetarischer_Nebel" title="Planetarischer Nebel">Planetarischer Nebel</a> (engl. <i>planetary nebula luminosity function</i> – PNLF), die Verteilungsfunktionen der Radien und Leuchtkräfte der Kugelsternhaufen (engl. <i>globular cluster luminosity function</i> –GCLF),<sup id="cite_ref-aaa524_1_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-aaa524_1-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Oberflächenhelligkeits-Fluktuationen (engl. <i>surface brightness function</i> – SBF)<sup id="cite_ref-NED2_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-NED2-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die TRGB-Methode (engl. <i>tip of the red giant branch</i>), die die Spitze des Roten-Riesen-Astes der individuell aufgelösten <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> der Galaxie benutzt. Die neueren Messungen liefern im Rahmen der Messgenauigkeit übereinstimmende Werte für die Entfernung von durchschnittlich 54 Mio. Lichtjahren (16,7 Mpc), mit einer Standardabweichung der Messungen von etwa 6 Mio. Lichtjahren (1,8 Mpc).<sup id="cite_ref-NED_1-5" class="reference"><a href="#cite_note-NED-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das <a href="Entfernungsmodul" class="mw-redirect" title="Entfernungsmodul">Entfernungsmodul</a> ergibt sich daraus zu 31,1<sup>m</sup>, woraus eine absolute Helligkeit der Galaxie von −23,5<sup>m</sup> folgt.
</p>
<table class="wikitable float-right" style="text-align: center;">
<caption>Eingeschlossene Masse
</caption>
<tbody><tr style="background:#EEEEEE;">
<td><b>Masse</b><br>in 10<sup>12</sup> M<sub>☉</sub>
</td>
<td><b>Radius</b><br>in kpc
</td></tr>
<tr>
<td>2,4<sup id="cite_ref-apj643_1_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj643_1-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>32
</td></tr>
<tr>
<td>3,0<sup id="cite_ref-apj486_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj486-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>44
</td></tr>
<tr>
<td>6,0<sup id="cite_ref-apj106_6_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-apj106_6-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>50
</td></tr></tbody></table>
<p>Die Massendichte der Galaxie fällt vom Zentrum nach außen stetig ab. Neuere Modelle zeigen, dass der Verlauf der Dichtefunktion in gewissen Bereichen als Potenzgesetz genähert werden kann. Aus diesen Modellen ergibt sich, dass die Dichte etwa proportional zu <i>r</i><sup>−α</sup> ist, wobei <i>r</i> der Abstand vom Zentrum ist und α ein Parameter, der die Stärke des Abfalls der Dichtefunktion angibt. Je nach Beobachtungsmethode ergibt sich α = 1,3 (Dynamik der Kugelsternhaufen im Halo innerhalb von <i>r</i> < 40 kpc) bis α = 1,7 (Analyse der Röntgenstrahlung für 50 kpc < <i>r</i> < 100 kpc).<sup id="cite_ref-apj486_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-apj486-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Masse der Galaxie steigt danach innerhalb des Bereichs von 9–40 kpc etwa proportional zu <i>r</i><sup>1,7</sup>. Neuere Modelle mit α = 1,2 ergeben innerhalb von 32 kpc eine Masse von (2,4 ± 0,6) × 10<sup>12</sup> <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a>,<sup id="cite_ref-apj643_1_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-apj643_1-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was etwa dem Doppelten der Masse der <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> entspricht.<sup id="cite_ref-mnras364_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-mnras364-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andere Beobachtungen, ebenfalls mit Hilfe von Kugelsternhaufen oder Röntgenbeobachtungen, lassen auch Massenbestimmungen bis zu einem größeren Abstand zu, wie in der nebenstehenden Tabelle gezeigt. Wie bei allen Galaxien befindet sich nur ein Teil der Masse in Sternen, was durch das <a href="Masse-Leuchtkraft-Verh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Masse-Leuchtkraft-Verhältnis">Masse-Leuchtkraft-Verhältnis</a> von 6,3 ± 0,8 zum Ausdruck kommt; d. h., nur etwa ein Sechstel der Masse befindet sich in selbstleuchtenden Sternen.<sup id="cite_ref-apj700_2_1690_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj700_2_1690-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gesamtmasse von M87 könnte das 200fache der Masse der Milchstraße betragen.<sup id="cite_ref-leverington00_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-leverington00-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die ausgedehnte, von Sternen bevölkerte Hülle der Galaxie erstreckt sich bis zu einer Entfernung von etwa 160 kpc<sup id="cite_ref-aaa502_3_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-aaa502_3-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-klotz090608_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-klotz090608-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (zum Vergleich: die Ausdehnung der Milchstraße in diesem Sinne beträgt etwa 100 kpc<sup id="cite_ref-science287_5450_79_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-science287_5450_79-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Jenseits dieser Grenze scheint der Rand dieser Galaxie abgeschnitten. Der Mechanismus, der dazu geführt hat, könnte eine nahe Begegnung mit einer anderen Galaxie zu einem kosmologisch früheren Zeitpunkt sein.<sup id="cite_ref-aaa502_3_37-1" class="reference"><a href="#cite_note-aaa502_3-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-klotz090608_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-klotz090608-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es gibt Hinweise auf einen linearen <a href="Sternenstrom" class="mw-redirect" title="Sternenstrom">Sternenstrom</a>, der sich in die nordwestliche Richtung der Galaxie bewegt und durch die <a href="Gezeiten" title="Gezeiten">Gezeitenwirkung</a> von umlaufenden Nachbargalaxien oder die Kollision kleiner Satellitengalaxien mit M87 gebildet haben könnte.<sup id="cite_ref-janowiecki10_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-janowiecki10-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kern">Kern</h3></div>
<p>Im Zentrum des aktiven Galaxienkerns von M87 befindet sich ein supermassereiches <a href="Schwarzes_Loch" title="Schwarzes Loch">Schwarzes Loch</a> (<i>engl. supermassive black hole</i> – SMBH) mit der Bezeichnung M87* (inoffiziell auch „Pōwehi“ genannt)<sup id="cite_ref-AJL875-1_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-AJL875-1-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NS-name_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-NS-name-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Dessen Masse wird auf (6,6 ± 0,4) × 10<sup>9</sup> Sonnenmassen geschätzt. Es handelt sich damit um eines der massereichsten bekannten Schwarzen Löcher überhaupt. Zudem ist dieses das erste schwarze Loch, dessen „<a href="Schwarzes_Loch#Schatten" title="Schwarzes Loch">Schatten</a>“ jemals beobachtet wurde.<sup id="cite_ref-eht_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-eht-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-AJL875-1_41-1" class="reference"><a href="#cite_note-AJL875-1-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der <a href="Schwarzschildradius" class="mw-redirect" title="Schwarzschildradius">Schwarzschildradius</a> dieses Schwarzen Loches ergibt sich dann zu etwa 20 Mrd. km und ist damit weit größer als die <a href="Bahnachse" title="Bahnachse">Halbachse</a> der Umlaufbahn von <a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a> und allen anderen bekannten (Zwerg-)Planeten.<sup id="cite_ref-gebhardt2011_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-gebhardt2011-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Schwarze Loch wird von einer rotierenden <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheibe</a> ionisierten Gases umgeben, die senkrecht auf dem riesigen Jet stehen sollte, der aus dem Kern der Galaxie strömt. Das Gas in der Scheibe bewegt sich mit Geschwindigkeiten von bis zu etwa 1000 km/s.<sup id="cite_ref-apj489_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj489-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und wird schließlich vom Schwarzen Loch <a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">akkretiert</a>. Die Akkretionsrate wird dabei auf etwa 0,1 Sonnenmassen pro Jahr geschätzt.<sup id="cite_ref-apj582_1_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj582_1-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Messungen der Position des Schwarzen Lochs ergaben, dass es sich nicht direkt im geometrischen Zentrum von M87 befindet, sondern gegenüber diesem um etwa 25 Lichtjahre verschoben ist.<sup id="cite_ref-apjl717_1_L6_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-apjl717_1_L6-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Verschiebung ist in ihrer Richtung der Richtung des Jets entgegengesetzt, was darauf hinweist, dass das Schwarze Loch vom Jet relativ zum Kern der Galaxie in Bewegung gesetzt worden ist. Eine andere Erklärung ist, dass die Verschiebung durch die Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher im Zentrum der Galaxie zustande gekommen ist.<sup id="cite_ref-apjl717_1_L6_47-1" class="reference"><a href="#cite_note-apjl717_1_L6-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-sciencenews177_3_9_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-sciencenews177_3_9-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neuere Ergebnisse deuten sogar darauf hin, dass es sich bei der Verschiebung nur um einen optischen Effekt handelt, der eventuell durch einen Flare des Jets entstanden ist. Messungen aus dem Jahr 2011 haben keine statistisch signifikante Verschiebung feststellen können.<sup id="cite_ref-gebhardt2011_44-1" class="reference"><a href="#cite_note-gebhardt2011-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Kern von M87 ist auch die Quelle starker <a href="Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gammastrahlung</a>. Diese Strahlung wurde zum ersten Mal in den späteren 1990er Jahren beobachtet. Im Jahr 2006 wurden mit dem <a href="High_Energy_Stereoscopic_System" title="High Energy Stereoscopic System">High Energy Stereoscopic System</a>, einem so genannten Cherenkov-Teleskop, Veränderungen im Fluss der Gammastrahlung von M87 festgestellt. Diese Variationen finden innerhalb weniger Tage statt, so dass die Quelle eine sehr geringe Ausdehnung besitzen muss. Ein Zusammenhang mit der Umgebung des Schwarzen Lochs ist daher naheliegend.<sup id="cite_ref-cain061027_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-cain061027-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Verschiedene berechnete Bilder, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den „Schatten“ des <a href="Schwarzes_Loch" title="Schwarzes Loch">Schwarzes Lochs</a> im Zentrum von M87 und die umgebenden Akkretionsflüsse darstellen, wurden im April 2019 von der Kollaboration des <a href="Event_Horizon_Telescope" title="Event Horizon Telescope">Event Horizon Telescope</a> vorgestellt (siehe dort). Sie entstanden schon zwei Jahre zuvor, die Wissenschaftler benötigten aber zwei Jahre für die Datenanalyse und Absicherung ihrer Beobachtung. Die dunkle Fläche in der Bildmitte, die umgeben ist von leuchtenden Flächen ist der sogenannte <a href="Kerr-Metrik#Besondere_Flächen" title="Kerr-Metrik">Schatten</a> des schwarzen Lochs. Das Schwarze Loch zeigt gute Übereinstimmung mit Simulationen auf Basis der Allgemeinen Relativitätstheorie. Aus den Daten konnte die Masse zu rund 6,5 Milliarden Sonnenmassen abgeschätzt werden und auch Aussagen über die Rotation des schwarzen Lochs, allerdings noch keine genauen Aussagen zum Drehimpuls.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Jet">Jet</h3></div>
<p>Der 1918 entdeckte Jet von M87 entspringt dem aktiven Galaxienkern und erstreckt sich von dort mindestens 5000 Lichtjahre. Die Richtung dieses Jets entspricht einem <a href="Positionswinkel" title="Positionswinkel">Positionswinkel</a> von 260°, d. h., er verläuft etwa in westlicher Richtung (leicht südlich). Die scheinbare Länge des Jets beträgt etwa 20 <a href="Bogensekunde" class="mw-redirect" title="Bogensekunde">Bogensekunden</a> mit einer Breite von etwa 2 Bogensekunden.<sup id="cite_ref-apj119_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-apj119-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Jet besteht aus Materie, die in der Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs im Zentrum beschleunigt wird. Die Materie strömt etwa senkrecht zur Akkretionsscheibe in Form eines stark <a href="Kollimation" title="Kollimation">kollimierten</a> Strahls aus, der in Kernnähe bis etwa 6 Lichtjahre (2 pc) Entfernung auf einen <a href="Raumwinkel" title="Raumwinkel">räumlichen Winkel</a> von etwa 16° Durchmesser, in einer Entfernung von bis zu 40 Lichtjahre (12 pc) dann auf einen Durchmesser von 6–7° begrenzt ist. Es gibt Hinweise auf einen Jet in entgegengesetzter Richtung. Diese lassen sich optisch aber nicht überprüfen, da sogenanntes <a href="Relativistisches_Beaming" title="Relativistisches Beaming">relativistisches Beaming</a>, ein relativistischer Effekt der Lichtausbreitung, diesen <i>Gegenjet</i> in seiner scheinbaren Helligkeit stark vermindert.<sup id="cite_ref-apj668_1_L27_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj668_1_L27-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-nature355_804_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-nature355_804-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der deutsche Astronom <a href="Walter_Baade" title="Walter Baade">Walter Baade</a> stellte 1956 fest, dass das Licht des Jets linear <a href="Polarisation" title="Polarisation">polarisiert</a> ist. Dies legt nahe, dass die Energie des Jets durch die Beschleunigung von <a href="Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> auf relativistische Geschwindigkeiten in einem <a href="Magnetismus" title="Magnetismus">Magnetfeld</a> erzeugt wird. Die optische Lichtemission des Jet wird dabei von den schnellsten Elektronen angeregt, deren Energie etwa 100 bis 1000 <a href="Elektronenvolt" title="Elektronenvolt">GeV</a> beträgt. Die Gesamtenergie der Elektronen im Jet wird auf etwa 5 × 10<sup>49</sup> <a href="Joule" title="Joule">Joule</a> geschätzt.<sup id="cite_ref-observatory76_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-observatory76-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Materiefetzen, die vom Jet stammen, konnten bis zu einer Entfernung von 250.000 Lichtjahren festgestellt werden.<sup id="cite_ref-klein1997_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-klein1997-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit Aufnahmen des <a href="Hubble_Space_Telescope" class="mw-redirect" title="Hubble Space Telescope">Hubble Space Telescope</a> aus dem Jahr 1999 wurde die Strömungsgeschwindigkeit der Materie im Jet von M87 bestimmt und diese Messung ergab in einer rein geometrischen Analyse eine Geschwindigkeit, die dem Vier- bis Fünffachen der <a href="Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a> entspricht. Solche scheinbaren Überlichtgeschwindigkeiten sind von anderen Jets bekannt und sind ein optischer Effekt der speziellen Relativitätstheorie, der bei Strömungen in Richtung des Beobachters mit einer Geschwindigkeit nahe, aber unterhalb der Lichtgeschwindigkeit auftritt. Die Analyse dieser Bewegung belegt die Theorie, dass <a href="Quasar" title="Quasar">Quasare</a>, <a href="BL_Lacertae" title="BL Lacertae">BL-Lacertae</a>-Objekte und <a href="Radiogalaxie" title="Radiogalaxie">Radiogalaxien</a> alle demselben astrophysikalischen Mechanismus von aktiven Galaxienkernen entspringen, und lediglich durch unterschiedliche Beobachtungssituationen verschieden aussehen.<sup id="cite_ref-apj520_2_54-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj520_2-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-hubble990106_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-hubble990106-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Beobachtungen mit dem <a href="Chandra_(Teleskop)" title="Chandra (Teleskop)">Röntgenteleskop <i>Chandra</i></a> deuten Bögen und Ringe im heißen, Röntgenstrahlung emittierenden Gas an, welches die Galaxie durchdringt und umgibt. Diese Strukturen sollten durch Druckwellen hervorgerufen werden, die durch Veränderungen in der Rate des Massenauswurfes von der Akkretionsscheibe in den Jet entstehen. Die Verteilung der Schleifen legt nahe, dass kleinere Eruptionen im Abstand von etwa sechs Millionen Jahre vorkommen. Einer der Ringe, der durch eine größere Eruption entstanden ist, stellt eine <a href="Sto%C3%9Fwelle" title="Stoßwelle">Stoßwelle</a> mit einem Durchmesser von 85.000 Lichtjahren um das zentrale Schwarze Loch dar. Weitere bemerkenswerte Details sind Filamente, die bis zu 100.000 Lichtjahre lang sind und Strahlung in einem engen Röntgenstrahlenbereich emittieren, sowie eine große Aussparung im heißen Gas, die durch eine größere Eruption vor 70.000 Jahren entstanden ist. Die regelmäßigen Eruptionen verhindern, dass das umgebende Gas sich abkühlt, so dass der Sternentstehungsprozess in dieser Region verhindert wurde. Dieser Mechanismus könnte die Entwicklung der Galaxie maßgeblich beeinflusst haben.<sup id="cite_ref-roy_watzke0610_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-roy_watzke0610-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Hubble-Weltraumteleskop und das Chandra-Röntgenteleskop haben beide einen Knoten im Jet beobachtet, der etwa 210 Lichtjahre (65 pc) vom Kern entfernt ist. In einem Zeitraum von etwa vier Jahren bis zum Jahr 2006 hatte sich die Röntgenintensität dieses Knoten um einen Faktor 50 erhöht und fällt seitdem mit variabler Geschwindigkeit ab.<sup id="cite_ref-apj640_1_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj640_1-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-baas41_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-baas41-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sternpopulation_und_interstellares_Medium">Sternpopulation und interstellares Medium</h3></div>
<p>Die elliptische Gestalt der Galaxie geht auf die statistische ungeordnete Verteilung der Bahnebenen der Mitgliedssterne der Galaxie zurück, im Gegensatz zu Spiralgalaxien, bei denen die Bahnebenen großteils eine ähnliche Richtung (parallel zur <i>Scheibe</i>) haben.<sup id="cite_ref-steinicke_jakiel2007_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-steinicke_jakiel2007-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Man geht allgemein davon aus, dass aktive elliptische Riesengalaxien der Art wie M87 aus Verschmelzungen kleinerer Galaxien hervorgehen.<sup id="cite_ref-dehnen1997_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-dehnen1997-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Galaxie, die im Wesentlichen strukturlos diffus aussieht, zeigt jedoch kleine Strukturen wie optische Filamente die eine geschätzte Masse von 10.000 Sonnenmassen ausmachen.<sup id="cite_ref-aj86_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-aj86-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im jetzigen Zustand gibt es nur noch wenig Staub im <a href="Interstellares_Medium" title="Interstellares Medium">interstellaren Medium</a> von M87, um <a href="Diffuser_Nebel" title="Diffuser Nebel">diffuse Nebel</a> zu bilden, aus denen neue Sterne entstehen können. Die Sternpopulation ist daher vorwiegend alt und wird von <a href="Population_II" class="mw-redirect" title="Population II">Population-II-Sternen</a> dominiert, die wenige so genannte <i>Metalle</i> (d. h. im astrophysikalischen Kontext Elemente schwerer als Helium) enthalten.
</p><p>Der interstellare Raum in M87 ist dennoch von Gas erfüllt, das chemisch mit schwereren Elementen angereichert ist, das von Sternen am Ende ihrer Lebensspanne nach deren <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihenphase</a> ausgestoßen wurde. <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> und <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> werden ständig von mittelschweren Sternen abgegeben, die sich im <a href="Asymptotischer_Riesenast" class="mw-redirect" title="Asymptotischer Riesenast">Asymptotischen Riesenast</a> befinden. Schwerere Elemente von <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> bis <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a> werden vor allem durch <a href="Supernovae" class="mw-redirect" title="Supernovae">Supernovae</a> gebildet. Etwa 60 % der Häufigkeit dieser schweren Elemente dürfte durch <a href="Supernova#Kernkollaps" title="Supernova">Kernkollaps-Supernovae</a> gebildet werden, während der Rest vornehmlich aus <a href="Supernova#Thermonukleare_Supernova_vom_Typ_Ia" title="Supernova">Supernovae vom Typ Ia</a> hervorgeht. Die Verteilung dieser Elemente legt nahe, dass zu früheren Zeiten diese Anreicherung vornehmlich durch Kernkollaps-Supernovae geschah. Der Anteil aus dieser Quelle war dennoch wesentlich geringer als dies in der Milchstraße der Fall ist. Typ-Ia-Supernovae haben wahrscheinlich in der gesamten Geschichte von M87 einen wesentlichen Beitrag geleistet.<sup id="cite_ref-aaa459_2_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-aaa459_2-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Analysen im fernen <a href="Infrarot" class="mw-redirect" title="Infrarot">Infrarot</a> zeigen eine außergewöhnlich hohe Emission bei Wellenlängen über 25 μm. Gewöhnlich weist solch eine Emission auf Wärmestrahlung hin, die von kaltem Staub abgegeben wird. In Abwesenheit großer Mengen von Staub, scheinen die Emissionen bei M87 jedoch ihren Ursprung in der <a href="Synchrotronstrahlung" title="Synchrotronstrahlung">Synchrotronstrahlung</a> des Jets zu haben. Der geringe Staubgehalt ist aus der starken Röntgenstrahlung aus dem Kern der Galaxie zu erklären. Modelle zeigen, dass Silikat-Körnchen durch die Röntgenstrahlung im Inneren der Galaxie nicht länger als etwa 46 Millionen Jahre überleben können.<sup id="cite_ref-aaa518_1_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-aaa518_1-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Staub wird dabei eventuell zerstört oder aus der Galaxie heraus getrieben.<sup id="cite_ref-aaa518_1_63-1" class="reference"><a href="#cite_note-aaa518_1-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Man geht davon aus, dass die Gesamtmasse des Staubes in M87 nicht mehr als 70.000 Sonnenmassen beträgt.<sup id="cite_ref-aaa518_2_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-aaa518_2-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zum Vergleich beträgt die Masse des Staubes in der Milchstraße etwa 100 Millionen (10<sup>8</sup>) Sonnenmassen.<sup id="cite_ref-jones2004_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-jones2004-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Innerhalb eines Radius von 4 kpc um den Kern der Galaxie ist die sogenannte <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a>, d. h. die Häufigkeit von anderen Elementen als Wasserstoff und Helium, etwa halb so groß wie die der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>. In größerem Abstand vom Kern nimmt die Metallizität stetig zu.<sup id="cite_ref-aj115_5_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-aj115_5-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die gesamte Galaxie wird von einer ausgedehnten Korona aus heißem Gas geringer Dichte umgeben.<sup id="cite_ref-aj115_5_66-1" class="reference"><a href="#cite_note-aj115_5-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</h3></div>
<p>M87 besitzt eine ungewöhnlich große Anzahl von Kugelsternhaufen. Eine Durchmusterung aus dem Jahr <a href="2006" title="2006">2006</a>, die bis zu einem Winkelabstand von 25 Bogenminuten vom Kern durchgeführt wurde, ergab eine geschätzte Anzahl von 12.000 ± 800 Haufen im Orbit um M87. Die Milchstraße besitzt beispielsweise nur 150–200 solcher Haufen.<sup id="cite_ref-mnras373_2_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-mnras373_2-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Kugelsternhaufen von M87 haben eine ähnliche Verteilung bezüglich ihres Durchmessers und ihrer Leuchtkraft wie die Kugelhaufen der Milchstraße. Die meisten Haufen haben einen Radius zwischen 1 und 6 kpc. Aufgrund der wesentlich höheren Anzahl ist es statistisch dennoch nicht unerwartet, dass die größten der Kugelhaufen von M87 den größten Kugelhaufen der Milchstraße, <a href="Omega_Centauri" title="Omega Centauri">Omega Centauri</a>, an Größe deutlich übertreffen.<sup id="cite_ref-strom81_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-strom81-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die hellsten Kugelsternhaufen weisen scheinbare Helligkeiten um 21,3<sup>m</sup> im B-Band auf, entsprechend einer absoluten Helligkeit von −9,8<sup>M</sup>. Dies ist ziemlich genau die absolute Helligkeit von <a href="Mayall_II" title="Mayall II">Mayall II</a>, dem hellsten Kugelhaufen der Lokalen Gruppe, und etwa 0,8 mag heller als Omega Centauri.<sup id="cite_ref-sandage68_68-0" class="reference"><a href="#cite_note-sandage68-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einzelne Kugelhaufen von M87 sind jedoch deutlich heller und haben Helligkeiten bis 19<sup>m</sup> und übertreffen daher mit einer absoluten Helligkeit von etwa −12<sup>M</sup> alle Kugelhaufen der Lokalen Gruppe deutlich.
</p><p>Bei der bereits oben beschriebenen Entfernungsbestimmung mit Hilfe der Helligkeit von Kugelhaufen wird heutzutage nicht mehr durch Vergleich der absolut hellsten Haufen<sup id="cite_ref-sandage68_68-1" class="reference"><a href="#cite_note-sandage68-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> durchgeführt, sondern mit der Kugelsternhaufen-Leuchtkraft-Funktion (engl. GCLF). Hier wird die Verteilung der Häufigkeiten der Helligkeiten und insbesondere der <i>Turnover</i>, d. h. das Maximum der Verteilungsfunktion, zum Vergleich herangezogen.<sup id="cite_ref-whitmore95_69-0" class="reference"><a href="#cite_note-whitmore95-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der <i>Turnover</i> der GCLF der Milchstraße liegt bei absolut −7,4<sup>M</sup> (V-Band), bei M87 wird im V-Band scheinbar 23,7<sup>m</sup> angegeben, so dass sich ein <a href="Entfernungsmodul" class="mw-redirect" title="Entfernungsmodul">Entfernungsmodul</a> von 31,1<sup>m</sup> ergibt, entsprechend einer Entfernung von 16,6 Mpc.<sup id="cite_ref-whitmore95_69-1" class="reference"><a href="#cite_note-whitmore95-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-santam96_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-santam96-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Insgesamt wurden über 700 große Kugelhaufen mit einer Helligkeit über 22,5<sup>m</sup> (absolut −8,6<sup>M</sup>) im B-Band gezählt.<sup id="cite_ref-cohen97_71-0" class="reference"><a href="#cite_note-cohen97-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Größe der Kugelhaufen von M87 zeigt einen graduellen Anstieg mit größer werdendem Abstand vom Kern der Galaxie.<sup id="cite_ref-apj705_1_237_72-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj705_1_237-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mitgliedschaft_im_Virgo-Haufen">Mitgliedschaft im Virgo-Haufen</h2></div>
<p>Die Überriesengalaxie M87 befindet sich im Zentrum des <a href="Virgo-Galaxienhaufen" title="Virgo-Galaxienhaufen">Virgo-Galaxienhaufens</a>.<sup id="cite_ref-mnras377_1_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-mnras377_1-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser große <a href="Galaxienhaufen" title="Galaxienhaufen">Galaxienhaufen</a> hat etwa 200 große und etwa 2000 kleinere Mitgliedsgalaxien.<sup id="cite_ref-apjss153_1_223_73-0" class="reference"><a href="#cite_note-apjss153_1_223-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Virgo-Haufen bildet das Zentrum des <a href="Virgo-Superhaufen" title="Virgo-Superhaufen">Virgo-Superhaufens</a>, zu dem auch die <a href="Lokale_Gruppe" title="Lokale Gruppe">Lokale Gruppe</a> und damit die <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> zählt.<sup id="cite_ref-aaa502_3_37-2" class="reference"><a href="#cite_note-aaa502_3-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Haufen kann in drei größere Untergruppen unterteilt werden, die sich um die Riesengalaxien M87, <a href="Messier_49" title="Messier 49">M49</a> und <a href="Messier_60" title="Messier 60">M60</a> gruppieren. Die Gruppe um M87 ist dabei die massereichste und M87 bildet das gravitative Zentrum. Dies drückt sich auch durch die geringe <a href="Pekuliargeschwindigkeit" title="Pekuliargeschwindigkeit">Pekuliargeschwindigkeit</a> dieser Galaxie aus, d. h. sie bewegt sich nur wenig in Bezug auf die anderen Haufenmitglieder.<sup id="cite_ref-aaa502_3_37-3" class="reference"><a href="#cite_note-aaa502_3-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher wird M87 als das Zentrum des Virgo-Haufens definiert. Die Gesamtmasse des Haufens wird auf (0,15–1,5) × 10<sup>15</sup> Sonnenmassen geschätzt.<sup id="cite_ref-apjss153_1_223_73-1" class="reference"><a href="#cite_note-apjss153_1_223-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Untergruppe um M87 enthält unter anderem auch die elliptischen Galaxien <a href="Messier_84" title="Messier 84">M84</a> und <a href="Messier_86" title="Messier 86">M86</a>. Messungen der Bewegungen von <a href="Planetarischer_Nebel" title="Planetarischer Nebel">Planetarischen Nebeln</a>, die sich innerhalb des Haufens zwischen M87 und M86 befinden, weisen darauf hin, dass sich die beiden Galaxien aufeinander zubewegen. Es könnte sich dabei um ihre erste nahe Begegnung handeln. M87 hat in der Vergangenheit wahrscheinlich bereits eine nahe Begegnung mit M84 erlebt. Darauf deutet der abgeschnittene äußere Halo von M87 hin, der durch Gezeiteneffekte bei der Begegnung verloren gegangen sein könnte. Es gibt aber auch alternative Erklärungen für dieses Phänomen, die mit <a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">dunkler Materie</a> oder einer Interaktion mit dem aktiven Galaxienkern in Verbindung gebracht werden.<sup id="cite_ref-aaa502_3_37-4" class="reference"><a href="#cite_note-aaa502_3-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beobachtbarkeit">Beobachtbarkeit</h2></div>
<p>M87 liegt unweit der nördlichen Grenze des <a href="Sternbild" title="Sternbild">Sternbildes</a> <a href="Jungfrau_(Sternbild)" title="Jungfrau (Sternbild)">Jungfrau</a> zum Sternbild <a href="Haar_der_Berenike" title="Haar der Berenike">Haar der Berenike</a>. Die Galaxie befindet sich nahe der gedachten Linie, die die Sterne <a href="Vindemiatrix" title="Vindemiatrix">Vindemiatrix</a> (ε Vir) und <a href="Denebola" title="Denebola">Denebola</a> (β Leo) verbindet.<sup id="cite_ref-midway_74-0" class="reference"><a href="#cite_note-midway-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit einer <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">scheinbaren Helligkeit</a> von 8,6<sup>m</sup> bei einer Winkelausdehnung von 8,3′ × 6,6′ (der helle Zentralbereich misst etwa 45″) kann die Galaxie bereits mit besseren <a href="Feldstecher" class="mw-redirect" title="Feldstecher">Feldstechern</a> und kleinen <a href="Teleskop" title="Teleskop">Teleskopen</a> mit einer Öffnung ab 6 cm beobachtet werden.<sup id="cite_ref-luginbuhl_skiff98_75-0" class="reference"><a href="#cite_note-luginbuhl_skiff98-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei einer <a href="Apertur" title="Apertur">Apertur</a> von 120 mm erscheint M87 mit einem Durchmesser von 3 Bogenminuten, bei 350 mm mit einem Durchmesser von 5 Bogenminuten.<sup id="cite_ref-stoyan_76-0" class="reference"><a href="#cite_note-stoyan-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die visuelle Beobachtung des Jets gilt für Amateurastronomen als Herausforderung.<sup id="cite_ref-cooke2005_77-0" class="reference"><a href="#cite_note-cooke2005-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vor den 1990er Jahren stammte der einzige visuelle Beobachtungsbericht des Jets von <a href="Otto_von_Struve" title="Otto von Struve">Otto von Struve</a>, der ihn mithilfe des <a href="Hooker-Teleskop" class="mw-redirect" title="Hooker-Teleskop">Hooker-Teleskops</a> mit einer Apertur von 2,5 Meter beobachtete.<sup id="cite_ref-clark90_78-0" class="reference"><a href="#cite_note-clark90-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Jet kann mit großen Amateurteleskopen unter exzellenten Bedingungen erfolgreich beobachtet werden,<sup id="cite_ref-astromall_79-0" class="reference"><a href="#cite_note-astromall-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dies erfordert eine Apertur von mindestens 400 mm.<sup id="cite_ref-Messier-Objekte_80-0" class="reference"><a href="#cite_note-Messier-Objekte-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Trivia">Trivia</h2></div>
<p>M87 bildete bei der <a href="Science-Fiction" title="Science-Fiction">Science-Fiction</a>-Serie <a href="Perry_Rhodan" title="Perry Rhodan">Perry Rhodan</a> den Hintergrund für die Bände 300 bis 399.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>König, Michael & Binnewies, Stefan (2019): <i>Bildatlas der Galaxien: Die Astrophysik hinter den Astrofotografien</i>, Stuttgart: Kosmos, S. 422</li>
<li>Jeff Kanipe und Dennis Webb: <i>The Arp Atlas of Peculiar Galaxies – A Chronicle and Observer’s Guide</i>. Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Messier_87?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Messier 87</a></span></b> – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://messier.seds.org/m/m087.html"><i>M87</i></a> bei SEDS</li>
<li>ESO: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eso.org/public/germany/news/eso1525/">Riesige Galaxie weiterhin am Wachsen</a></li>
<li><a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum.de</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/alias/wunder-des-weltalls/messier-87/1563368">Amateuraufnahmen</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://nedwww.ipac.caltech.edu/level5/Arp/Arp38.html">ARP ATLAS OF PECULIAR GALAXIES</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://cseligman.com/text/arpatlas.htm#arp152">Seligman Arp</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://xkcd.com/2135/">xkcd mit anschaulichem Größenvergleich</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-NED-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-NED_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NED_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NED_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NED_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NED_1-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NED_1-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/objsearch?objname=NGC+4486&extend=no&hconst=73&omegam=0.27&omegav=0.73&corr_z=1&out_csys=Equatorial&out_equinox=J2000.0&obj_sort=RA+or+Longitude&of=pre_text&zv_breaker=30000.0&list_limit=5&img_stamp=YES">NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE</a></span>
</li>
<li id="cite_note-SEDS-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-SEDS_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SEDS_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SEDS_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SEDS_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SEDS_2-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="SEDS" class="mw-redirect" title="SEDS">SEDS</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://spider.seds.org/ngc/revngcic.cgi?NGC%204486">NGC 4486</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://webviz.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-6?-out.form=%2bH&-source=41000047&-out.all&-corr=PFK=LGG&-out.max=9999&LGG=289">VizieR</a></span>
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<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\begin{smallmatrix}\left[{\frac {Fe}{H}}\right]\ =\ -0,3\end{smallmatrix}}}">
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</span></li>
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</li>
<li id="cite_note-apjss153_1_223-73"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-apjss153_1_223_73-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-apjss153_1_223_73-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Patrick Côté et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The ACS Virgo Cluster Survey. I. Introduction to the Survey</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal_Supplement_Series" class="mw-redirect" title="The Astrophysical Journal Supplement Series">The Astrophysical Journal Supplement Series</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>153</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, Juli 2004, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>223–242</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1086/421490">10.1086/421490</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0404138">astro-ph/0404138</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004ApJS..153..223C">2004ApJS..153..223C</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Messier+87&rft.atitle=The+ACS+Virgo+Cluster+Survey.+I.+Introduction+to+the+Survey&rft.au=Patrick+C%C3%B4t%C3%A9+et+al.&rft.date=2004-07&rft.doi=10.1086%2F421490&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=The+Astrophysical+Journal+Supplement+Series&rft.pages=223-242&rft.volume=153" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-midway-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-midway_74-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Vindemiatrix liegt bei den Koordinaten α=<span style="display:none;">130200</span><span style="white-space:nowrap;">13<sup>h</sup> 02<sup>m</sup></span>, δ=<span style="display:none;">2105700</span><span style="white-space:nowrap">+10° 57′ 0″</span>; Denebola liegt bei α=<span style="display:none;">114900</span><span style="white-space:nowrap;">11<sup>h</sup> 49<sup>m</sup></span>, δ=<span style="display:none;">2143400</span><span style="white-space:nowrap">+14° 34′ 0″</span>. Der Mittelpunkt (arithmetisch) liegt bei α=<span style="display:none;">121600</span><span style="white-space:nowrap;">12<sup>h</sup> 16<sup>m</sup></span>, δ=<span style="display:none;">2124500</span><span style="white-space:nowrap">+12° 45′ 0″</span>. Vergleich mit M87: α=<span style="display:none;">123100</span><span style="white-space:nowrap;">12<sup>h</sup> 31<sup>m</sup></span>, δ=<span style="display:none;">2122300</span><span style="white-space:nowrap">+12° 23′ 0″</span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-luginbuhl_skiff98-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-luginbuhl_skiff98_75-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Christian B. Luginbuhl, Brian A. Skiff: <cite style="font-style:italic">Observing Handbook and Catalogue of Deep-Sky Objects</cite>. 2. Auflage. Cambridge University Press, 1998, ISBN 0-521-62556-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>266</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Messier+87&rft.au=Christian+B.+Luginbuhl%2C+Brian+A.+Skiff&rft.btitle=Observing+Handbook+and+Catalogue+of+Deep-Sky+Objects&rft.date=1998&rft.edition=2&rft.genre=book&rft.isbn=0521625564&rft.pages=266&rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-stoyan-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-stoyan_76-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Ronald_Stoyan" title="Ronald Stoyan">Ronald Stoyan</a>, Stefan Binnewies, Susanne Friedrich: <cite style="font-style:italic">Atlas der Messier-Objekte</cite>. 2006, ISBN 978-3-938469-07-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>368</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Messier+87&rft.au=Ronald+Stoyan%2C+Stefan+Binnewies%2C+Susanne+Friedrich&rft.btitle=Atlas+der+Messier-Objekte&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.isbn=9783938469071&rft.pages=368" style="display:none"> </span> Vgl. S. 294</span>
</li>
<li id="cite_note-cooke2005-77"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-cooke2005_77-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Antony Cooke: <i>Visual astronomy under dark skies. A new approach to observing deep space.</i> In: <i>Patrick Moore’s practical astronomy series.</i> Springer-Verlag, London 2005, ISBN 1-85233-901-2, S. 5–37.</span>
</li>
<li id="cite_note-clark90-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-clark90_78-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Roger Nelson Clark: <cite style="font-style:italic">Visual astronomy of the deep sky</cite>. CUP Archive, 1990, ISBN 0-521-36155-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>153</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=gCI9AAAAIAAJ&lpg=PP1&dq=pageisbn%3A0521361559&hl=de&pg=PA153#v=onepage&q&f=false">google.de</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Messier+87&rft.au=Roger+Nelson+Clark&rft.btitle=Visual+astronomy+of+the+deep+sky&rft.date=1990&rft.genre=book&rft.isbn=0521361559&rft.pages=153&rft.pub=CUP+Archive" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-astromall-79"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-astromall_79-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/m87jet.htm"><i>Visual observations of the M87 jet.</i></a> In: <i>Adventures in Deep Space.</i> Astronomy-Mall,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 7. Dezember 2010</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMessier+87&rft.title=Visual+observations+of+the+M87+jet&rft.description=Visual+observations+of+the+M87+jet&rft.identifier=http%3A%2F%2Fastronomy-mall.com%2FAdventures.In.Deep.Space%2Fm87jet.htm&rft.publisher=Astronomy-Mall"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Messier-Objekte-80"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Messier-Objekte_80-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Bernd Koch, Stefan Korth: <cite style="font-style:italic">Die Messier-Objekte: Die 110 klassischen Ziele für Himmelsbeobachter</cite>. Kosmos, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-440-11743-9, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>213</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Messier+87&rft.au=Bernd+Koch%2C+Stefan+Korth&rft.btitle=Die+Messier-Objekte%3A+Die+110+klassischen+Ziele+f%C3%BCr+Himmelsbeobachter&rft.date=2010&rft.genre=book&rft.isbn=9783440117439&rft.pages=213&rft.place=Stuttgart&rft.pub=Kosmos" style="display:none"> </span> Vgl. S. 164</span>
</li>
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<hr>
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</p>
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<div class="klappleiste-kopf">Im <a href="New_General_Catalogue" title="New General Catalogue">New General Catalogue</a> (NGC) benachbarte Objekte</div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content">
<p><a href="Liste_der_NGC-Objekte" title="Liste der NGC-Objekte">Gesamtliste</a><br>
</p>
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<p><a href="NGC_4462" title="NGC 4462">NGC 4462</a> |
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</p>
</div></div>
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<div class="klappleiste-kopf">Im <a href="Atlas_of_Peculiar_Galaxies" title="Atlas of Peculiar Galaxies">Atlas of Peculiar Galaxies</a> (Arp) benachbarte Objekte</div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content">
<p><a href="Atlas_of_Peculiar_Galaxies" title="Atlas of Peculiar Galaxies">Gesamtliste</a><br>
</p>
<hr>
<p><a href="Arp_128" class="mw-redirect" title="Arp 128">Arp 128</a> |
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<b>Arp 152</b> |
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