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大マゼラン銀河で電流を流す星雲
Credit: Y. Naze, G. Rauw, J. Manfroid, J. Vreux (Univ. Liege), Y. Chu (Univ. Illinois), ESO
写真の説明
 近くの銀河の大マゼラン星雲(LMC)で開花して、表面上の温度が100,000度に近づく大きい星から、この素晴らしい星雲は、放射と風によって電流を流されます。
 青い色のヘリウム原子、緑の酸素原子と赤の水素原子からの放射で、ヨーロッパ南天文台のメリパル望遠鏡での合成カラー画像は、精力的な星雲で詳細を分解します。
 発光星雲が、イオン化した水素から一般に原子をはぎ取って電子による水素原子が、イオン化したことでよく知られている赤い光で明らかにする一方で、ヘリウム原子はより高エネルギーの相互の影響での曳光弾です。
 ヘリウム放射の興味をそそるフィラメントがこれを作り、そして、他は最近、最も特別な発光星雲を目的としました。
 オオカミ-Rayet星が、この星雲の原動力となっている大きい星で、その出現の初期に星の風で宇宙泡をつくりました。
 泡の一部は、画像の下部で大きい弧としてさらに明瞭です。
 描かれる地域は、横切っておよそ150光年です。
 今日の宇宙画像は、最も近い銀河の大マゼラン銀河です。
 大小のマゼラン銀河を含む11の銀河とともに天の川銀河は、ローカル・グループ銀河に分類されています。
 大マゼラン銀河については、宇宙事典で項目を予定していますので、今日の関連は、発光星雲について触れてみました。
 関連する5枚の画像は、どれもポスターにしたいほど素晴らしいものばかりです。
 2枚目から5枚目には、さらに詳細な高画質で見られるように設定もしています。メガ・バイトになりますが、一見する価値はあると思います。
 近日中にも特選の立体画像にしますので、そちらもご覧下さい。 t.sasaki 
Energized Nebula in the LMC
Credit: Y. Naze, G. Rauw, J. Manfroid, J. Vreux (Univ. Liege), Y. Chu (Univ. Illinois), ESO
Explanation
Blossoming in nearby galaxy the Large Magellanic Cloud (LMC), this gorgeous nebula is energized by radiation and winds from a massive star whose surface temperature approaches 100,000 degrees. The composite color image from the European Southern Observatory's Melipal telescope resolves details in the energetic nebula, with emission from helium atoms in blue hues, oxygen atoms in green, and hydrogen atoms in red. While emission nebulae generally show the familiar red light from ionized hydrogen atoms - hydrogen atoms with their electrons stripped away - ionized helium atoms are tracers of even higher energy interactions. The intriguing filaments of helium emission make this and other recently studied emission nebulae most exceptional. A Wolf-Rayet star, the massive star powering this nebula, created a cosmic bubble with stellar winds in the early stages of its life. Part of the bubble is still apparent as the large arc in the lower portion of the image. The area pictured is about 150 light-years across.
20030410日号
発光星雲の誕生と進化を科学すると
Credits:David R. Nadeau, Erik Engquist,
San Diego Supercomputer Center, University of California, San Diego

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Credit: R. Sahai and J. Trauger (JPL), WFPC2 Science Team, NASA

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Credits:David R. Nadeau, Erik Engquist,
San Diego Supercomputer Center, University of California, San Diego

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 私たちの天の川銀河から見える最も明るい銀河は、大マゼラン雲(LMC)です。

 地球の南半球から主に見え、LMCは2番目に最も近い銀河の小さいマゼラン雲と天の川銀河と同じ軌道に乗って回る11の既知の小型の銀河のうちの1つです。

 LMCは、古い赤色星の筋と若い青い星々の雲とタランチュラ星雲と呼ばれているこの画像の上部の近くで、地域を作って見られる明るい赤色星から成る不規則な銀河です。

 現代で最も明るい超新星のSN1987Aは、LMCで起こりました。
 発光星雲は、どのようなものでしょうか?

 銀河は、暗い何万もの星雲を含みます、いわゆる塵と気体がそれらの後ろで星々の光を不明瞭にしています。

 時間とともに、より高い密度気体の塊りはこれらの一部を作って、成長します。そして、それらの重力の引きつける力が周囲の雲から物質を得ます。

 塊りが成長して、気体の層と層の重さが増えます。そして、塊りの核で圧力と温度を増やします。

 圧力は、それらが溶けると水素核が一緒になるほどにびっしりと詰め込まれ、上がり続けます。そして、星の起源を合図する熱核反応に火をつけます。

 星雲は、星々の出身地です。
Credits:David R. Nadeau, Erik Engquist,
San Diego Supercomputer Center, University of California, San Diego

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Credits:David R. Nadeau, Erik Engquist,
San Diego Supercomputer Center, University of California, San Diego

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 星雲の中で生まれる熱い若い星々は、外部の周囲の気体にエネルギーを放射します。

 星々からの高エネルギーの光子はガスの原子をイオン化します。そして、それらの軌道から電子を打ちます。

 これらの電子が他の電子と衝突して、ゆっくり以前の軌道に戻って、星雲は光を発します。

 それは、私たちが発光星雲の不気味な白熱とみなすこの光です。


 電子が、別々のエネルギー・レベルだけで原子に属することができるので、電子が外から発した星雲の内部の軌道に落ちる時は、別々の波長で明るくなります。

 星雲の範囲を調べることによって天文学者は、星雲の化学的な含有量を導き出します。

 大部分の発光星雲は、ヘリウムの残り、酸素、窒素と他の構成要素で、およそ90%の水素です。

 これらのガスのイオン化は、星雲に私たちが天文写真において見る色の多くを与えます。
 アメリカ自然史博物館(AMNH)のサンディエゴ・スーパーコンピュータ・センター(SDSC)の視覚化専門家は、新しく作られた発光星雲の中心に、発光星雲の進化の動画で速い経過をつくりました。

 時間としての何百万年も冷えた塵と恒星間の媒体の気体の流れ過去は、毎秒渦巻いて、徐々に高密度塊りに凝縮します。

 星は点火し、そして、周囲の気体は赤と緑の影に入ってイオン化します。

 動画の早い経過は、熱烈な気体の若い青い白星と超現実的な環境を見せる中央に飛び込みます。
 これらの視覚化した事象は、今日の科学が作るのと同じくらい真相に迫っています。

 視覚化の基礎を成したのは、アメリカ自然史博物館の天体物理学部の副館長のモルデカイ・マックローによるスーパーコンピュータ・シミュレーションです。

 作り出されたデータは、2.5テラバイト(250万メガバイト)です。

 シュミレーションは、イリノイ州シャンペーンにある国立中央スーパーコンピューティング・アプリケーションで行われました。

 インターネット2でSDSCに送信されて、データが処理されSDSCの青い地平線スーパーコンピュータの1000台以上のプロセッサーを使って作り出しました。

 最終的なアニメーションは、40,000以上の画像があります。
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 星雲
主題 発光星雲
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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。