| 項目 | 星々 |
| 主題 | 原始星ジェット |
| 出典 | ハッブル宇宙望遠鏡 |
| The Changing Faces of Infant Stars | |
| Credit : STScI, UNAM, JPL, ESA, NASA et al. | |
| Explanation | |
| Time-lapse movies made from a series of pictures taken by NASA's Hubble Space Telescope are showing astronomers that young stars and their surroundings can change dramatically in just weeks or months. As with most children, a picture of these youngsters taken today won't look the same as one snapped a few months from now. The movies show jets of gas plowing into space at hundreds of thousands of miles per hour and moving shadows billions of miles in size. The young star systems featured in the movies, XZ Tauri and HH 30, reside about 450 light-years from Earth in the Taurus-Auriga molecular cloud, one of the nearest stellar nurseries to our planet. Both systems are probably less than a million years old, making them relative newborns, given that stars typically live for billions of years. | |
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今日の宇宙画像は、宙飛ぶ円盤と宙に広がる帽子の継続観測です。 宙飛ぶ円盤の「操縦」内部でも権力争いがあるみたいで、観測するたびに輝きの強さが左右の円盤で異なっています。 我が地球でも政治家が権力の場を争うのも、自然の摂理、宇宙の倣いでございます。 また、この宇宙に広がる帽子は、どこぞの宗教のパパさんの帽子に似ていますね。 今日の宗教は、教祖とされる方々の直弟子ではなく、出来損ないの過去の「自称弟子」が、勝手に解釈し伝授者に都合のいいように曲解した宗教です。 ですから、伝えられている教えは、今日の画像のように暗黒に消え行くだけです。 真の教祖は、今日のような華美な会堂で教えもせず、信者に金品のたかりもしていません。 真の教えは、伝えられている曲解の中に隠されています。 それを見つけるのが、宗教での「悟り」です。 2005年 10月11日 t.sasaki |
| 幼児星の変化する外観 |
| 画像の説明 |
NASAのハッブル宇宙望遠鏡で撮った一連の映像から作られるコマ落しの動画は、その若い星々とそれらの環境が、ちょうど数週または数ヶ月でめざましく変化することを天文学者に明らかにしています。 大部分の子供たちと同様に、現在から数ヵ月後にスナップを撮ったとしたならば、現在撮ったこれらの幼児星の映像は、同じようではないでしょう。 動画は、毎時数十万キロメートルで宇宙を耕していて、数十億キロメートルの大きさの影で移動しているガスの噴射を示します。 動画で注目のXZ タウリとHH 30の若いスターシステムは、地球からおよそ450光年離れていて、私たちの惑星に最も近い星の保育園の牡牛座と馭者座の分子雲の中にあります。 星が、一般的に何十億年間も生きるとすれば、両方のシステムは、たぶん100万歳未満で、それらを相対的な新生児と看做すことができます。 |
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HH 30のハッブル観察は、塵塗れディスクの中心から離れている一対の細いジェット流動を示します。 ディスクは、直径およそ640億キロメートルで、ほとんど真横向きに見ることができます。 太陽の前で動いている細く暗い雲のように、ディスクは、その中心の星についてどんな直接の眺めでも妨げます。 見られる全ては、雲の「光明」のように、星からの光を反射している塵塗れディスクの上と下の側です。 しかし、ジェットは、隠れている星の場所を明かします。 このような原始星のディスクが、私たちの太陽系での太陽と惑星を誕生させたのにおそらく似ているので、天文学者は、このようなディスクにとても興味を持っています。 |
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| Credit : STScI, UNAM, JPL, ESA, NASA et al. | ||
| JPEG 拡大画像 | GIF 一連動画 | |
HH 30のディスクとジェットは、ハッブルの6年の観察で劇的な変化を示します。 1995年と2000年に、ディスクの左右の側は、ほぼ同じ明るさでしたけれども、1998年には、右側がより明るい様子を見せました。 これらのパターンは、星あるいは星の近くのディスクでの明るい地点の変化に起因しているかもしれません。 これらの画像の上部側近くの宇宙塵雲は、星からの光によって照らされて、その明るさの変化を反映しています。 星の磁場は、ディスクの上下に位置するジェットが作られる際に、消火ホースからの水の流れのように見えるジェットの主な役割を果たしています。 強力な磁場は、ディスクから磁極に沿って星の上下にガスを流すジェットをつくります。ディスクより上のジェットに見られるガスの小さい塊りの隙間は、これが時折り起こる過程であることを示します。 HH 30のジェットについて説明することは、簡単です。 他の原始星のように、物質が、星の磁極に沿って毎時320,000キロメートルから960,000キロメートルの速度で放出されています。 数ヶ月ごとに、ガスの小さい塊りが放出されて、それらは、他の塊りと一緒に結局、下流で結合するかもしれません。 奇妙なことに、何故か、上部のジェットの塊りが下部と比べてとても微かで、更には、展開が下部の半分の速度で、天文学者もこの事象については、まだ理解できていません。 ディスクの変化は、全く独特で、光のパターンは、それの範囲内で動き回っているように見えます。 天文学者は、この影響は、灯台からの光線によって照らされる遠くの雲に似ていると思っています。光が回転して、雲が明るくなったり弱まったりしているようです。 HH 30の場合、灯台は、星とそのディスクの内部の側で、それは、明るい熱線を放って暗い影をディスクの外側に投げかけています。 HH 30のこの「灯台」は、数日間で1回と1年間で1回の複合回転をしているようです。 天文学者は、その周期を限定すると共にこのような光パターンが、ディスクの中の物質によって落とされた影か、または星の過熱点からの光線であるかどうかを明らかにできるように更なる観察の継続を望んでいます。 |
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星は、渦巻くディスクへ集まるガスと塵の雲から生じます。 周囲のディスクから幼児星に供給される物質の一部が、星の磁界によって遠方に逸らされて、その磁極の外で加速される時に、これらの映像で見られる泡とジェットのようなガスの流出が起こります。 これらの物質の流出は、多くの場合、星から遠く離れて数光年に伸びる狭いジェットの中に押し込まれます。 そのような流出物は、星の誕生で普通の自然な結果です。 ハッブルの広角フィールド平床式マイクロ・フィルム・カメラ2は、1995年に最初にこれらの幼児星を観察しました。 それらの眺めは、更なる映像が1998年、1999年、2000年に撮られたほど興味をそそりました。 その後、星の生涯の初期の段階での驚異的な活動を一連で記録した映像を動画へと組み合わせました。 |
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| Credit : STScI, UNAM, JPL, ESA, NASA et al. | |||
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XZ タウリは、互いを軌道に乗って回っている2つの星々による若いシステムです。 ペアは、およそ60億キロメートル離れていて、それは私たちの太陽系では、太陽から惑星冥王星までの距離に相当します。 ハッブルの天文学者は、この若いスターシステムからほぼ960億キロメートルまで広がっている熱く白熱するガスの泡を発見して驚きました。 泡の温度は、摂氏9,700度以上です。 泡は、他の若い星々で見られる狭いジェットより非常に広く見えますが、それは、同じ過程であり星からのガスの放出に起因します。 |
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| Credit : STScI, UNAM, JPL, ESA, NASA et al. | |||
| JPEG 拡大画像 | GIF 一連動画 | ||
しかし、ハッブル映像は、流出物作用を供給するディスクも連星のどの星が流出源かも、示すことができていません。更なる観察は、これらの指摘を手助けするでしょう。 一連の観察映像は、泡の外の縁が、連星系から毎時540,000キロメートルを超える速度で立ち去っていること示していますが、それは、星のジェットに関しては、典型的です。 この速度と泡の大きさは、およそ40才だけであることを示していて、それは、星の寿命で本当に一瞬だけです。 泡の横の拡大は、それが強い内圧があることを示します。第二の泡が、第一の中央部上の途中で現れて、新しい放出が散発的に起こる可能性があることを示します。 時折、ガスの明るい小さい塊りが現れて、それから泡の中で散らばっています。 おそらく、泡の最も面白い面は、1995年と1998年の間のその外見の変化です。 最初の映像で、その端と内部は、等しく明るく見えましたが、1998年に、端は、明確に以前よりも明るくなりました。 天文学者は、泡の端周辺のガスが冷えて、水素と硫黄の原子が電子と再結合する時に、それらの泡がより強く白熱することを可能にしたと推測しています。 これは、天文学者が、そのような冷却帯の「転換期」を見た最初になります。 泡の継続的な拡張は、XZ タウリがその環境の中で熱いガスのもう一つの噴火を放つまで、全構造を眺めから弱まるようにするでしょう。 これらの映像は、およそ100万才の若い星々から、非常に最近の流出物の発展を研究する先例のない機会を提供します。 |
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| 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。 | |||||||
