 
 
 
 
 
 
 
  
При изучении галактик Местного объёма, большинство из которых имеют фотометрические оценки расстояния, были получены следующие результаты:
 ), и на его основе проанализированы
  свойства галактик Местного объёма. В частности, отмечен эффект сегрегации
  карликовых галактик в зависимости от плотности их окружения.
  Все карликовые эллиптические и сфероидальные галактики с
), и на его основе проанализированы
  свойства галактик Местного объёма. В частности, отмечен эффект сегрегации
  карликовых галактик в зависимости от плотности их окружения.
  Все карликовые эллиптические и сфероидальные галактики с 
 имеют индекс
имеют индекс
   ,
то есть они встречаются лишь в плотных областях вокруг массивных
  объектов.
,
то есть они встречаются лишь в плотных областях вокруг массивных
  объектов.
 ,
    линейный характер которой имеет глубокий эволюционный смысл.
,
    линейный характер которой имеет глубокий эволюционный смысл.
   составляет 0.25.
составляет 0.25.
   с медианой 3
с медианой 3 
 .
    Это соотношение имеет тенденцию слегка уменьшаться от гигантских галактик
    к карликам, что не согласуется с идеей наличия большого количества тёмного
    вещества в карликовых системах.
.
    Это соотношение имеет тенденцию слегка уменьшаться от гигантских галактик
    к карликам, что не согласуется с идеей наличия большого количества тёмного
    вещества в карликовых системах.
   и
и 
 ,
не показывают заметной 
    корреляции с приливным индексом, аналогичной дефициту HI и морфологической 
    сегрегации, типичной для богатых скоплений.
,
не показывают заметной 
    корреляции с приливным индексом, аналогичной дефициту HI и морфологической 
    сегрегации, типичной для богатых скоплений.
   в диапазоне угловых моментов 
    около трёх порядков, что может указывать [158] на пребывание газовых дисков 
    как гигантских, так и карликовых галактик на пороге гравитационной неустойчивости,
    благоприятствующей звездообразованию.
в диапазоне угловых моментов 
    около трёх порядков, что может указывать [158] на пребывание газовых дисков 
    как гигантских, так и карликовых галактик на пороге гравитационной неустойчивости,
    благоприятствующей звездообразованию.
  
 ,
,
  
 ,
,
 км/с} с формальными стандартными ошибками
 км/с} с формальными стандартными ошибками 
   и 5 км/с. При этих параметрах, которые заметно отличаются от прежних 
  оценок, центр нашей Галактики движется со 
  скоростью 90 км/с к точке
и 5 км/с. При этих параметрах, которые заметно отличаются от прежних 
  оценок, центр нашей Галактики движется со 
  скоростью 90 км/с к точке 
 ,
,
 ,
что на
,
что на  в стороне от M 31.
  в стороне от M 31.
 ,
,
  
 ,
,
 км/с}. Скорость центроида Местной группы по 
  отношению к выборкам галактик Местного объёма разной глубины R не превышает 40 км/с. 
  Это указывает на согласованное движение галактик
  в исследованном объёме.
  Относительно реликтового излучения Местная группа галактик движется со
  скоростью 635 км/с в направлении (
 км/с}. Скорость центроида Местной группы по 
  отношению к выборкам галактик Местного объёма разной глубины R не превышает 40 км/с. 
  Это указывает на согласованное движение галактик
  в исследованном объёме.
  Относительно реликтового излучения Местная группа галактик движется со
  скоростью 635 км/с в направлении (
 ,
,
 ).
).
 -ошибкой
-ошибкой  км/с/Мпк. При этом  малая ось эллипсоида
  ориентирована приблизительно вдоль малой оси Местного сверхскопления, а большая
  ось составляет угол
 км/с/Мпк. При этом  малая ось эллипсоида
  ориентирована приблизительно вдоль малой оси Местного сверхскопления, а большая
  ось составляет угол  с направлением на центр скопления Virgo. 
  В целом картина пекулярных скоростей галактик Местного объёма неудовлетворительно 
  соответствует сферически-симметричной модели Virgocentric flow [91,134].
  Одной из причин этого различия может быть эффект дифференциального вращения 
  Местного сверхскопления.
с направлением на центр скопления Virgo. 
  В целом картина пекулярных скоростей галактик Местного объёма неудовлетворительно 
  соответствует сферически-симметричной модели Virgocentric flow [91,134].
  Одной из причин этого различия может быть эффект дифференциального вращения 
  Местного сверхскопления.
 Мпк между Местной группой и группой M 81, может оказаться 
  эффективным средством для проверки различных теорий образования галактик.
 Мпк между Местной группой и группой M 81, может оказаться 
  эффективным средством для проверки различных теорий образования галактик. 
 км/с. 
  Её величина примерно одинакова как у карликовых, так и у гигантских галактик.  
  Основной вклад в неё дают вириальные движения в группах и ошибки измерения расстояний.
  В непосредственных окрестностях Местной группы дисперсия лучевых скоростей
  галактик поля не превышает 25 км/с, другими словами ``газ'' галактик между
  группами имеет необычайно низкую температуру.
 км/с. 
  Её величина примерно одинакова как у карликовых, так и у гигантских галактик.  
  Основной вклад в неё дают вириальные движения в группах и ошибки измерения расстояний.
  В непосредственных окрестностях Местной группы дисперсия лучевых скоростей
  галактик поля не превышает 25 км/с, другими словами ``газ'' галактик между
  группами имеет необычайно низкую температуру.
 Мпк соответствует
  масса
 Мпк соответствует
  масса 
 
 
 ,
которая хорошо согласуется
  с суммой вириальных масс подгрупп галактик вокруг М 31 и Млечного Пути.
  Отношение полной (в пределах R0) массы Местной группы к её светимости,
,
которая хорошо согласуется
  с суммой вириальных масс подгрупп галактик вокруг М 31 и Млечного Пути.
  Отношение полной (в пределах R0) массы Местной группы к её светимости, 
  
 
 
 ,
указывает на отсутствие сверхмассивного тёмного
  гало вокруг нашей Галактики и М 31.
,
указывает на отсутствие сверхмассивного тёмного
  гало вокруг нашей Галактики и М 31.
Массовые измерения красного смещения и кривых вращения северных галактик, видимых с ребра, из FGC каталога позволили существенно пополнить общее число галактик, участвующих в анализе поля скоростей на масштабе 100 Мпк, улучшить однородность их распределения по всему небу и получить новые оценки движения галактик относительно реликтового фона.
Наблюдения проводились в Специальной Астрофизической обсерватории РАН на 6 метровом телескопе. Обзор был начат во втором полугодии 1995 года и завершен во втором полугодии 1999 года. За это время были получены спектры для 306 галактик. Наблюдательная программа была выполнена на 94%.
Рассмотрение полученных спектральных данных позволяет нам сделать следующие заключения:
 имеет достаточно высокий контраст над спектром ночного
  неба, чтобы измерять типичную амплитуду вращения
  галактики с погрешностью
имеет достаточно высокий контраст над спектром ночного
  неба, чтобы измерять типичную амплитуду вращения
  галактики с погрешностью  %, приемлемой при изучении
  крупномасштабных течений.
%, приемлемой при изучении
  крупномасштабных течений.
 км/с. В некоторых случаях заметна асимметрия между
  приближающейся и удаляющейся стороной галактики.
  Эти особенности, вероятно, обусловлены большим
  поглощением света в плоскости спиральных рукавов галактик,
  пересекаемой лучом зрения под малыми углами.
  Тем не менее, сопоставление лучевых скоростей галактик, полученных 
  в линиях
 км/с. В некоторых случаях заметна асимметрия между
  приближающейся и удаляющейся стороной галактики.
  Эти особенности, вероятно, обусловлены большим
  поглощением света в плоскости спиральных рукавов галактик,
  пересекаемой лучом зрения под малыми углами.
  Тем не менее, сопоставление лучевых скоростей галактик, полученных 
  в линиях 
 и 21 см, свидетельствует о хорошем согласии между этими оценками.
  Средняя разность между оптическими и радиоизмерениями составляет
и 21 см, свидетельствует о хорошем согласии между этими оценками.
  Средняя разность между оптическими и радиоизмерениями составляет 
   км/с со стандартным отклонением 18 км/с.
  Исследованные галактики показывают тесную корреляцию амплитуды вращения 
  по
 км/с со стандартным отклонением 18 км/с.
  Исследованные галактики показывают тесную корреляцию амплитуды вращения 
  по 
 и по линии 21 см со среднеквадратичным отклонением
и по линии 21 см со среднеквадратичным отклонением 
  
 км/с. Это делает весьма перспективным использование плоских
  галактик для определения расстояний по диаграмме Талли-Фишера.
 км/с. Это делает весьма перспективным использование плоских
  галактик для определения расстояний по диаграмме Талли-Фишера.
На основе 983 галактик с известными
лучевыми скоростями и амплитудами вращения, куда вошли и описанные выше наблюдения, 
были получены параметры коллективного
движения FGC галактик и построена карта распределения пекулярных скоростей.
В системе, связанной с 
реликтовым фоном, упорядоченные движения FGC галактик характеризуются скоростью
 км/с в направлении {
 км/с в направлении {
 ,
, 
 } с ошибкой
} с ошибкой 
 .
.
  
 
 
 
 
 
 
