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BHR71 星、雲そしてジェット
Credit & Copyright: J. Alves (ESO), E. Tolstoy (Groningen), R. Fosbury (ST-ECF), & R. Hook (ST-ECF), VLT
写真の説明
 何が、分子からなる雲BHR71に起こっていますか?
 非常に考えられるのは、バイナリのスターシステムが中でできていることです。
 私たちの銀河の中の大部分の星は連星系の一部です。しかし、これまでに少数しか形態で見られませんでした。
 とはいえ、ダストで不明瞭にしているボークの胞子BHR71の最近の観察は、バイナリを作るのに十分ありそうに閉じ込めている雲の中で、濃い深みを形成している2つの若い星の証拠を示しています。
 孤立したBHR71は、約1光年の範囲で南の空におよそ600光年だけ離れています。
 この画像で見ることができないとても明るい埋め込まれた星は、太陽のおよそ10倍明るく空の通路を掃除するジェットを飛ばしています。
 この4色の画像は、チリにある非常に大きい望遠鏡(VLT)で撮りました。
 自分でも思うのですが、どうも私の関連は連星やブラック・ホールについてだとスムースな解説になっているようです。
 関心が強い分それなりに理解も積み重なっているのでしょうか?そうあってほしいとの願望もあります。
 ただ、天文数式には、いまだに馴染めません。本当は、このBHR71の関連でも要点になりそうな数式がありましたが、解析ができませんので触れませんでした。
 いつから数学が嫌いになったのかと振り返ると算数から数学に変わった中学時代であったと思います。原因として、些細な躓きから好き嫌いになったのでしょう。
 嫌いなのに数学には関心を持っていたみたいで、それなりに参考書も多かったようで、押入れの奥から高校時代のものが出てきました。
 また、頭痛がしてきましたが出てきたものはしょうがないので天文数式を理解できるようにもう一度読み直してみようかなといやいや決意しつつあります。 t.sasaki
 
BHR 71: Stars, Clouds, and Jets
Credit & Copyright: J. Alves (ESO), E. Tolstoy (Groningen), R. Fosbury (ST-ECF), & R. Hook (ST-ECF), VLT
Explanation
What is happening to molecular cloud BHR 71? Quite possible, a binary star system is forming inside. Most stars in our Galaxy are part of binary star systems, but few have ever been seen in formation. Recent observations of dust-darkened Bok Globule BHR 71, however, show evidence for two young stars forming deep in the cloud, likely close enough to form a binary. Isolated BHR 71 spans about one light year and lies only about 600 light years away in the southern sky. The brighter embedded star -- not visible here -- is about 10 times as bright as the Sun and drives the jet that swept out the empty lane. The above four-color image was taken with a Very Large Telescope in Chile.
20030127日号
暗黒の雲が隠す連星のシステムとは
 BHR71は、都合よく孤立したボークの胞子でとても平行した両極性の流出物を収容して200弧秒の位置を占めています。流出物は、9Lの光度で非常に若いクラス0の原始星によって飛ばされています。

 研究者は、BHR71が3400AU(1AU=太陽と地球の距離)の分離で2つの原子の星を含有していることをこれまでに観測し、新しい見解をまとめました。

 各々の原子星は、CO観測で分子の流出物を飛ばしています。観測者は、原子星を取り巻く物質の相当な量と関係していると見ています。観測は、BHR71がバイナリの原子星のシステムを含んでいるかもしれないことを示唆しています。
Credit : Guido Garay (U. Chile), K. Lehtinen (U. Helsinki), E. Bergin (CfA), A.R. Hyland (Southern Cross U.), G. Robinson (ADFA/UNSW)
 この画像の黒いところの星は、どこに行ったのでしょうか?

 宇宙での暗黒のホールと考えられるものは、現在では暗い分子の雲として天文学者に知られています。ここでは、ダストの濃い濃度と分子のガスが、実際に背景星から発している全ての見える光を吸収しています。

 不気味な暗い環境は、宇宙で最も冷えてほとんど孤立した領域を形成して、その一部分で分子の雲をその内部に作っています。

 これらの暗い吸収星雲で最も顕著なうちのひとつは、バーナード68として知られている星座蛇遣座の方角にある雲です。それがこの画像です。

 必ずしもバーナード68のようなものがどのようにして分子の雲を作っているのかわかっていません。しかし、これらの雲が新星を作っていそうな領域として知られています。
Credit: FORS Team, 8.2-meter VLT Antu, ESO
画像クリックで拡大したものを見られます。
Credit: J. Benson et al., NPOI Group, USNO, NRL
 この画像は、ミザール(英語発音では、マイツァーに近い)の連星システムです。

 実際、大部分の星は、連星です。

連星系では、ペアの各々の星は、楕円環状の道をたどります。

 まるでそれらの間でバランス点を通り抜けている弾力性があるひもの端に結ばれるように、相互の重力は星の仲間にそれらの軌道の周囲をすべるように動いています。バランス点は、システムの「質量中心」です。

 また、大熊座のゼータとして知られているミザールは、北斗七星の柄の中央の星で、88光年離れたところで望遠鏡で像を造った最初の連星系でした。

 ミザール・システムの分光器の観察は、周期的なドップラー効果で移動を示しています。そして、両方の星のミザールAとミザールBが、それら自身が連星であることを明らかにしました。しかし、連れは、別々の星として直接観察するにはあまりに接近し過ぎて最大の望遠鏡でさえ見つけにくいです。
 地球のぼんやりした大気圏を通してアメリカ海軍天文台と海軍調査室は、非常に高解像度の新しい光学の干渉計を開発した際に天文学者は、ミザールAに伴星を見つけることができました。彼らの観察のこの合成画像は、連星系での毎月の毎日においての相対的な軌道運動を示しています。

 これらの星が星の質量の測定をそれらの軌道で直接に量ることを提供するので、連星は天文学者にとって恩恵になっています。
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 星々
主題 連星
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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。