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球状の幼い NGC 1818
Credit: Diedre Hunter (Lowell Obs.) et al., HST, NASA
写真の説明
 球状星団は、かつて天の川を支配しました。
 昔の日々に戻って、私たちの銀河が最初にできたとき、おそらく、何千もの球状星団はが私たちの銀河を奥へと移動しました。現在、残った200がおそらくそこにあります。
 多くの球状星団は、互いまたは銀河中心との度重なる宿命的な遭遇で永劫に破壊されました。かたみとして存続するものは、どんな地球化石よりも古く、私たちの銀河の中の他のどの構造よりも古く、そして、未熟な時代に宇宙を限定していました。
 もし私たちの銀河の中に若い球状星団があるとしても、状況が形態を取るために機が熟していないので、少数しかありません。
 しかし近隣のLMC銀河(大マゼラン銀河)のものは異なります。
 そこで住んでいる「若い」球状星団NGC 1818が、この画像にあります。観測は、それがおよそほんの4千万年前に作ったことを示しています。それは、私たちの天の川での球状星団の120億年の時代と比較するとちょうど昨日のことです。
 今日の関連解説も相当に長文です。
 宇宙事典の代わりを関連解説でと思いましたので、そのつもりでお読み願います。
 さて、宇宙の年代測定に1割2割の誤差は当たり前のようです。ある性別の方でこれを引用している人もいるようです。まさに、宇宙科学の先見の明があるといわねばなりませんね。
 私ですか?私はさらにその先まで行き過ぎてサバヨミでは、暗黒の宇宙をさまよっています。
 宇宙の時間で数分後には、今の北極星に代わってとても素敵な球状星団が、その位置を占拠する予定です。保守派の方は、今すぐに勢力の拡大をお勧めします。改革派の勢いは相当に強いものですよ。 t.sasaki 
NGC 1818: A Young Globular Cluster
Credit: Diedre Hunter (Lowell Obs.) et al., HST, NASA
Explanation
Globular clusters once ruled the Milky Way. Back in the old days, back when our Galaxy first formed, perhaps thousands of globular clusters roamed our Galaxy. Today, there are perhaps 200 left. Many globular clusters were destroyed over the eons by repeated fateful encounters with each other or the Galactic center. Surviving relics are older than any Earth fossil, older than any other structures in our Galaxy, and limit the universe itself in raw age. There are few, if any, young globular clusters in our Milky Way Galaxy because conditions are not ripe for more to form. Things are different next door, however, in the neighboring LMC galaxy. Pictured above is a "young" globular cluster residing there: NGC 1818. Observations show it formed only about 40 million years ago - just yesterday compared to the 12 billion year ages of globular clusters in our own Milky Way .
20021229日号
誕生したての球状星団NGC1818
 この画像は、球状星団M92です。球状星団M92はJ・E・ボーデの最初の発見のうちのひとつです。

 そして、1777年12月27日に見つけました。C・メシエは、独立して再発見して、1781年3月18日にカタログとして登録しました。1783年にウィリアム・ハーシェルが最初に星を分析しました。

 最近の出処によれば、M92はおよそ26,000光年の距離で、隣りで明瞭に輝くM13より小さいだけです。

 HRDまたはCMDから、その岐路ポイントがより明るくてより青い終わりへ移動していて、M13より少し若いかもしれません。

 M92の年齢の最近に準じる推定では、およそ160億年でどのように推定しても140億年を超えています。
 しかし、宇宙の距離規模の一般的な修正のため、この数値は現在、再び討議の最中です。そして、ESAの宇宙計測衛星Hipparcosの結果で暗示されています。これらの結果は、M92も大部分の他の球状星団と同様にその距離が10パーセントより大きい数値で遠いところにあるかもしれないことを示唆します。したがって、全てのそれらの星の固有の明るさは、およそ20パーセントより高くなければなりません。

 理解できる星の構造と進化にとって重要である様々な点について考慮するならば、即座の予備的な見積もりである12億〜140億年頃に対して、球状星団はまた、およそ15パーセントよりも若くなければなりません。M92に関するW.E.ハリスの球状星団データベースは、26,100光年を26,700光年の小さい修正でリストしますが、引合いに出された結果がそうするかもしれないように、結局有効なままです。

 M92は、非常に良い条件で肉眼とあらゆる光学の絶好の見本になる見事な天体です。それは、M13より広範に少し明るいだけではなく、85光年の範囲に最高で33万個もの太陽(恒星)を持つかもしれないからです。

 この球状星団でこれまでに16個の変光星が発見されています。14個がいずれもRR Lyraeタイプで、1つは球状星団の中の極めて少ない食連星のうちの1つである一方で、もう1つはWの星座大熊座タイプです。天文学者のバーナムが異議を唱えていますが、食連星が球状星団でそれほど珍しいものではないというシンプルな答えがあるかもしれないことは、現在多くの著作で見かけられます。これらの濃い星のかたまりで、近い遭遇はしばしば起こります、そのため、連星系は妨げられて、長期に破壊されます。

 M92は、112キロ/秒で私たちに接近しています。そして、およそ14000年後の西暦16000年頃には、「北星団」として現在の北極星の位置に着きます。
 私たちの銀河の中心は、にぎやかな場所です。可視光で銀河中心の多くは、不透明なダストで不明瞭にされています。

 しかし赤外線光で、ダストはより白熱してこの画像で見られるよりも少なくとも認識されているほぼ100万個の星をわかりにくくします。

 銀河中心は、右に現れて、射手座の星座の方角におよそ30,000光年離れて位置します。

 天の川銀河で太陽系が旋回する銀河の面は、暗い斜めのダスト通路で身元を確認することができます。

 吸収するダスト粒子は、冷めた赤い巨星の大気で生み出されて、分子の雲の中で成長します。

 銀河中心を直接囲んでいる地域は、電波と高エネルギーの放射で明るく白熱して、大きいブラックホールを収容していると考えられています。 
 私たちの銀河の中の大部分の明るい星は、円盤にあります。私たちの太陽系もこの円盤にあるので空を回る広がった帯域として、これらの星は私たちに現れます。

 天の川銀河の円盤の南の帯域のこのパノラマは、オーストラリアから撮られました。40分の露出で色は、デジタル的に強化されました。多くの明るい星、暗いダスト通路、赤くなった発光星雲、青い反射星雲と星の星団が見られます。

 私たちが見ることができるこういう物質に加えて、天文学者は私たちが見ることができないより多くの暗黒物質が存在すると思っています。

 天の川銀河は、3つの大きい銀河と30以上の小さい銀河のローカルなグループに属します。そして2番目に大きな後ろにあるM31のアンドロメダ銀河もおそらくこのグループで最も大きなメンバーです。

 M31は、およそ290万光年離れていてとても精密で大きな銀河です。他のメンバーの多くのかすかな銀河は、M31よりも非常に近くにあります。多くの小型のローカル・グループは、天の川と対である一方で多くが衛星銀河です。

 全ての銀河で最も近いのは、私たちの太陽系からおよそ8万光年、銀河の中心から5万光年くらい離れているSagDEGです。そして、顕著な大マゼラン銀河が17万9千光年、小マゼラン銀河が21万光年です。

 天の川銀河の螺旋腕は、不定形星雲を作っている恒星間の物質とこれらの物質から出現する若い星と開いた星団を含んでいます。他方、中央のふくらみ構成要素は、古い星と球状星団から成っています。

 天の川銀河に多分およそ200の球状があるようで、そのうちのおよそ150が知られています。これらの球状星団は、銀河中心の方へ強く集中します。

 これらの明瞭な分布状態から、ハーロー・シャプレーは天の川中心が射手座で私たちに近くない方向に、つまりかなり遠くの距離であると結論しました。過大評価ではありましたが、そのことは以前から考えられていました。

 私たちの太陽系は、銀河の外の地域の中で都合よく円盤の範囲内でそして、赤道の左右対称平面より20光年上にあり、銀河の中心からのおよそ2万8千光年だけ遠くにあります。

 したがって、天の川はこの左右対称平面に沿って空の周囲を全てに及んでいる明るい帯域として現れます。それはまた、「銀河赤道」と呼ばれています。その中央は星座射手座にありますが、非常に隣りの星座さそり座と蛇遣座の境界に近い方向に位置します。

 28,000光年の距離は、最近の1997年にESAの宇宙計測衛星Hipparcosのデータによって確かめられました。従って発表される他の調査はこの数値に異議を唱えて、約25,000光年のより少ない値を提唱します。そして、星の変遷に基づきます。

 最近の調査でマクナマラその他の2000年のRR Lyrae変数に基づいては、およそ26,000光年となっています。これらの重要性は、データ以上にまたは、天の川の特定の対象の距離のためにすぐに価値をもたらさないでしょう。

 私たちの太陽系は、内側と外側の隣のより大きい腕である射手座アームとペルセウス・アーム間の単に接続だけのローカル・オリオン・アームと呼ばれている小さい螺旋腕の範囲内にあります。

 他の銀河と類似していて天の川銀河でも超新星爆発が不規則な時間の間隔で起こります。もしそのような出来事が恒星間の物質によって隠されていないならば、惑星地球から素晴らしい眺めを見ることが出来ます。

 残念なことに1604年に最後の超新星爆発を観測して研究したヨハネス・ケプラー以来、望遠鏡が発明された現在まで出現した記録がありません。
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Credit : robgendlerastropics.com,NASA
Credit & Copyright: John P. Gleason, Celestial Images
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Credit: 2MASS Project, UMass, IPAC/Caltech, NSF, NASA
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 星団
主題 球状、銀河
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t.sasaki
 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。