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今夜の番組チェック

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 私のホームページでのNASA画像閲覧に最適と思われるブラウザに出会いました。タブブラウザ「Lunascape」です。インターネット・エキスプローラ(IE)よりも重たくなく、リンクページもタブで開きますので参照にとても便利です。Hideさんという日本の方の作成によるもので多くの人がスタッフとして改良に取り組んでいるようです。ベースは、IEですが一度使ったらIEに戻りたくないほどの素敵なブラウザです。

 10月1日よりこのホームページのアドレスが変更になりました。新しいアドレスは、http://v4epon.infoseek.livedoor.com です。hoopsがinfoseekに変更になりました。お気に入りやブックマークをしている方は、ご注意願います。なお、1年ほどは自動転送を設定するようです。11月からサイトの無料ホームページ提供会社の使用条件により各ページの広告が増えました。ページ内容に影響のないところに表示されると思いますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
このサイトの翻訳文は、原文を正確に訳したものではありません。
ページ作者の解釈による意訳ですから正確を期す方は、原文を参照して下さい。 
t.sasaki
メインのコンピュータの故障のため、しばらくの間は当日のページを優先して公開を続けます。
ジャンプ  今月のNASA宇宙画像カレンダー  今日のNASAニュース
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 テーマ別の 宇 宙 の 旅  今日のバイオロジーNASA
 バイナリの星のシステムの中の融合化されたX線源は、私たちの銀河の最も明るい対象の一部です。融合は、1つの星の「ドナーである」ものが回転している星のガスまたは、星の外層が他の融合体によって捕らえられるときこれらのシステムで起こります。融合が、十分に小型の白い矮星か中性子星かブラックホールかであり、そして融合しつつあるガスが十分に角ばって勢いがあるならば、それらは直接融合体の上に落ちることができなくて、融合ディスクと呼ばれている軌道で周回する物質のディスクを作ります。このガスの軌道は、いろいろなメカニズムの流体力学が起源になり、磁気流体を引き起こしガスから角のある勢いを奪って、ディスクの内部で動いている小型の天体物の上に結局は落ちることになります。この過程の間、重力の位置エネルギーはリリースされます。そして、ディスク物質を加熱して、それが明るくX線として輝く原因になります。予測された仮説は、2Dコンピュータ・シュミレーションで、バイナリのディスクはその範囲内で強い螺旋ショックで潜在的に移動して終えることを確認しました。残念なことに、螺旋構造は、一般に実際のディスクのドップラー・レントゲン断層写真で観察されませんでした。天文学者は、ディスクの範囲内の螺旋ショック力学の垂直構造の役割を調べています。
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 Credit: Michael Owen, John Blondin (North Carolina State Univ.)
 この劇的なアーティストの展望は、その弱くなった赤い連星から引き出される熱いプラスマのディスクに集中している都市の大きさの中性子星を示します。ディスクから貪欲に物質を融合化して、中性子星はより速く回転します。そして、より速く発している強力な粒子はX線を放射して、毎秒400回転でパルスします。Rossi X線タイミング・エクスプローラ(RXTE)衛星のデータに基づいて、天文学者の調査チームは最近、1ミリ秒パルサーのX線写真を撮りました。新しく発見された天体のX線目標は、星座射手座の方角に12000光年離れてあり、SAX J1808.4-3658としてカタログに登録されました。
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 Credit: W. Feimer (Allied Signal), GSFC, NASA
 ブラック・ホールが黒い理由は、事象境界線(event horizon)を有しているからといわれています。事象境界線は、何もそれが光であっても戻ることのできない一般的な相対性によって予測されるその一方向の境界線です。現在、チャンドラ天文台を利用している天文学者は、ブラック・ホールがX線光として認められるバイナリの星のシステムの中の事象境界線の直接的な証拠を持つので、黒い穴になっていると推測しています。これらの連星(バイナリ)は、時々X線新星と呼ばれています。大きな天体と小型の天体の中間に物質を落している比較的通常の星から成ると知られています。小型の相手が中性子星(右)であるならば、物質は最終的に固体の表面に激しくぶつかって、より明るく高いエネルギーのX線で白熱します。しかし、それが本当に定義している事象境界線によるブラックホールであるならば、X線の熱い物質は、回帰する表層を過ぎて渦巻かなくなり景観から消えて光の速度に近づきます。最近、100ほどのX線連星の2つの星の観測により、X線の輝きの極端な違いを引き起こすよりかすかなクラスで、事象境界線の存在を意味する評価がありました。
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 Credit: M. Garcia, J. McClintock, R. Narayan, S. Murray (CfA), P. Callanan (University College, Cork, Ireland) Illustration Credit:M. Weiss, CXC
融合ディスク・シミュレーション
Credit: Michael Owen, John Blondin (North Carolina State Univ.)
写真の説明
 よく知られている左右対称は、無視することはできません。
 このコンピュータの表象化で見られる優雅な螺旋の構造は、星の遠い銀河で曲がっている螺旋腕を描写しません。その代わりに、グラフィックは融合ディスクの白い小型の星、中性子星またはブラックホールを意味する小型の中心物体の上で渦巻いている物質を3次元のシミュレーションとして螺旋の衝撃波を表します。
 このような融合ディスクは、私たち自身の銀河の中で明るいX線源を動かします。それらは、この画像では示していないドナー星から成っているバイナリの星のシステムでできています。そして、強い重力がその表面の方へ最終的に物質を引いて融合化していく物質と小型の物体を満たします。
 知られているX線連星系の場合、融合ディスクの大きさは、太陽の直径(およそ1,400,000キロメートル)と月の軌道直径(800,000キロメートル)の間のどこかで弱まるかもしれません。
 ここで例示されるバーチャル・リアリティ天体物理の1つの面白い結果は、シミュレーションされたディスクを塗るようにはっきりした螺旋ショックが外へ向かって不安定に発展していくということです。
 今日の画像は、ブラック・ホールを構成していると推測されているバイナリ(連星)のシステムのシュミレーションです。この一枚は、何枚かの連続ものからのものですので、NASAのサイトで連続したものをご覧ください。
 関連する解説は、相当長めになりました。私が、ブラック・ホールの画像の解説を詳しく知りたかったからです。まだ、ブラック・ホールについては関連するものがたくさんありますので、その日の関連画像で取り上げたいと思います。
 一番下の関連は、今日の画像の連続の解説になります。 t.sasaki
画像クリックで、拡大画像をロードできます。
Accretion Disk Simulation
Credit: Michael Owen, John Blondin (North Carolina State Univ.)
Explanation
Don't be fooled by the familiar symmetry. The graceful spiral structure seen in this computer visualization does not portray winding spiral arms in a distant galaxy of stars. Instead, the graphic shows spiral shock waves in a three dimensional simulation of an accretion disk -- material swirling onto a compact central object that could represent a white dwarf star, neutron star, or black hole. Such accretion disks power bright x-ray sources within our own galaxy. They form in binary star systems which consist of a donor star (not shown above), supplying the accreting material, and a compact object whose strong gravity ultimately draws the material towards its surface. For known x-ray binary systems the size of the accretion disk itself might fall somewhere between the diameter of the Sun (about 1,400,000 kilometers) and the diameter of the Moon's orbit (800,000 kilometers). One interesting result of the virtual reality astrophysics illustrated here is that the simulated disk develops instabilities which tend to smear out the pronounced spiral shocks.
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外に向かう反動でブラック・ホールは吸い込む?
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2002年9月8日 2002年5月21日 2002年2月17日 今日の関連は、
2002年8月3日 2002年4月30日 2002年2月8日 ブラック・ホールの
2002年7月21日 2002年4月21日 2002年2月2日 掲載ページです。
2002年7月11日 2002年3月9日 2002年1月16日  
2002年6月17日 2002年2月26日 2002年1月10日 宇宙図で今日はこの辺り
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