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今夜の番組チェック
| 超新星関連のガンマ放射線爆発 |
| Credit: Al Kelly (JSCAS/NASA) & Arne Henden (Flagstaff/USNO) |
| 写真の説明 |
新しい証拠は、不思議な種類の爆発するガンマ放射線として知られる爆発が、この画像で確かに見られるタイプの超新星に関係するとわかってきました。
2週前、軌道に乗って回っているHETE衛星は、ガンマ線爆発のGRB030329を見つけました。
とても明るい爆発が、可視光でとても明るい余韻が、後で重大な時であると気づいて、赤方偏移0.17で最も近いものとしてすぐに記録されて測定した距離を置きました。
余韻の明るさは、その進化の先例のない到達範囲を可能にします。
ちょうど今週、多くの天文学者が起こると推測して、残照は弱まっているType
II超新星として現れそうです。
しかし、Type II の超新星は、ガンマ線爆発と一致するように見えないかもしれません。そのとき、ガンマ放射線光線はもう一つの方向に入ります。
この画像の渦状銀河NGC 3184は、矢の位置で1999年にType II超新星の故郷です。
天文学者は、GRB030329に関して宿主の銀河で見つけるために一所懸命に現在強く探し求めています。 |
今日の宇宙画像に関しては、東京工業大学の英語のホームページにもあります。
東工大では、超新星を探索し続けているようで連続した情報を私の嫌いな「英語」で開示しています。
私の検索やサーフィンが足りないのか東工大の今日の関連する日本語ページはありませんでした。
自分のページを棚にあげて言うわけでもありませんが、東工大は確か日本の国立大学でしたよね。
日本語版があってもいいはずです。でも、論文関係は英語でした。
京都大学もですけれど、なぜ日本の大学は論文のページが英語だけなのでしょうか?日本語の論文だと文章の体を成していないのかな?
私が英文を併記しているのは、人種差別が得意で利己的な欧米人種が「ロズウェル語」で惑うことへの哀れみからです。だから英語版は完全に手抜きをしています。
まっ、とりあえず論文の真似事ですけれど日本語はそれなりに読めるようにしているつもりです。 t.sasaki |
| A Gamma Ray Burst - Supernova Connection |
| Credit: Al Kelly (JSCAS/NASA) & Arne Henden (Flagstaff/USNO) |
| Explanation |
| New evidence has emerged that a mysterious type of explosion known as a
gamma ray burst is indeed connected to a supernova of the type visible
in the above image. Two weeks ago, the orbiting HETE satellite detected
gamma-ray burst GRB030329. The extremely bright burst was found hours later
to have an extremely bright afterglow in visible light, and soon set the
record for the closest measured distance at redshift 0.17. The afterglow
brightness allows unprecedented coverage of its evolution. Just this week,
as many astronomers suspected would happen, the afterglow began to appear
as a fading Type II Supernova. Type II Supernovas might not appear coincident
with gamma-ray bursts, however, when the gamma-ray beam goes in another
direction. The above spiral galaxy, NGC 3184, was home to a Type II Supernova
in 1999 at the position of the arrow. Astronomers are currently pressing
hard to find the host galaxy for GRB030329. |
2003年04月14日号
超新星の爆発は、タマネギの層から
Credit: Courtesy BeppoSAX Team
Credit: G. Fishman et al., BATSE, CGRO, NASA
Credit : ASTRON.berkeley.edu
Credit : ASTRON.berkeley.edu
NGC 3184は、小さい核と長く伸びている螺旋腕を持つ大きい渦状銀河です。
NGC 3184が、何百億もの星々を含みますが、その螺旋腕の青い色は、大部分が比較的少ない明るい若い青い星々から生じています。
銀河は、これらの螺旋腕の間で物質がないのではありません。中を回る巨大な密度の波の中で、腕を目立たせる明るい星々が誕生しました。
大熊座の星座の方へ小さい望遠鏡で見え、光はちょうど銀河を横切るためにおよそ50,000年で、NGC3184と私たちはおよそ2500万年離れています。
NGC 3184はハッブル・タイプのSbcで、重い元素の高い存在量と最近そこで起こった超新星が見られます。
何が、宇宙で最も強力な爆発を引き起こしますか?
飛ぶように過ぎたBATSE構成部分のコンプトン・ガンマ・レイ天文台でこれまでに多くの謎のガンマ線爆発(GRB)に対する洞察を可能にしました。
1991年から2000年にBATSEは、2704個のGRBを見つけました。
GRB位置のこの画像の最終的な空の地図は、GRBが宇宙で、そして、私たちの太陽系または私たちの銀河を示す空の帯域以外でランダムな場所で起こるという強い証拠を示します。
どんな好結果の任務と答えであっても、同様により多くの質問をつくります。そして、天文学者は、どんな物がGRBをつくるか、そして、何が爆発の初期にあるか戸惑い続けます。
BATSEの伝承物は、太陽から1190ガンマ光線の閃光を記録することを含みます。そして、地球のガンマの発見は、地球から発散するガンマ線の普通でない爆発として光ります。
人々を無制御の再突入から保護するために、最近、コンプトン衛星を太平洋に落下させて破壊しました。
これは、イタリアとオランダのBeppoSAX人工衛星からの3つの疑似カラーX線画像です。この連続は、ガンマ光線爆発物から、弱まっている白熱に続きます。
この爆発物は、1997年12月14日に軌道を周回しているガンマ光線天文台で記録しました。誘発から6.5時間以内で、搭載していたBeppoSAX高感度X線カメラを向けて残照の最初の画像(左)を記録しました。
各々の画像は、白い円によって示される残照の位置で、満月の大きさで領域を覆っています。最初の2つの画像は6時間の間隔で、最終的な画像はガンマ線爆発の2日後に撮りました。
まだ良く知られていませんが、非常に強力な爆発を誘引する出来事から発生して、ガンマ線爆発はほとんど光速で動いている粒子の爆風に起因すると思われます。
広がる宇宙火の玉は、ガンマ線の秒の単位時間で爆発を生じ、それから減速して物質を囲みながら伸びます。X線を多くの日数で光学で見える残照を生成して、エネルギーを電波で放出します。
証拠は、この爆発が120億光年離れたところに素晴らしくて極端なエネルギー源があって始まったことを示します。
ところで何が、ガンマ線爆発を誘引したのでしょうか?
それは、今も解き明かされていません。
Type II 超新星について触れます。
大きい赤い超巨星が年をとって、内部においてとても重いそしてより重い元素の「タマネギ層」を生じます。
しかし、星々は鉄より重い成分を溶解しません。鉄を溶解することは、エネルギーを解き放ちません。それは、エネルギーを使い果たします。
このように、鉄の核は、大きい超巨星の中心で積み重なります。
結局、鉄の核は、チャンドラーセカール物質と呼ばれているある物に達します。そして、太陽の1.4倍の質量になります。
ある物がこれほど大きいとき、電子の変質圧さえそれを上げることができません。
核が、崩れて、2つの重要なことが、起こります。
陽子と電子は、一緒に形態として中性子とニュートリノの方に押されます。
たとえニュートリノが簡単に物質と相互に作用しないとしても、そこにあるのと同じくらいの密度で、相当な外部の圧力を用います。
鉄の核が崩れるとき、外の層は中で落ちます。
核が崩れるのを止めるとき、それは中性子があまりにきつく詰め込まれ始めるときで、これが中性子で起こり、外へ衝撃波を送って外の層は、核と反動により破壊します。
これらの2つの影響、ニュートリノ爆発と反動の衝撃波は、核の外で星の全てが巨大な爆発で離れる風の原因になります。
これが、タイプII の超新星です。
超新星は、太陽のおよそ100億倍明るいものです。
超新星は、数週間全ての銀河に明るさで対抗します。
そして、月または年にわたって弱まる傾向があります。
超新星の間、相当なエネルギー量が、解き放たれます。
そのエネルギーの一部は、鉄より重い成分を溶解する作用となります。これは、そこで金と銀のような重い要素と亜鉛となるウランになります。
超新星の結果として宇宙に放出される物質は、恒星間の媒体の部分になります。
新星と惑星は、この恒星間の媒体からできます。
これらがISMで、ISMが超新星の重い要素で占められるので、ISMからできる惑星は、それらの重い要素の一部を含みます。
崩れた核は、また、タイプII超新星爆発によって、残ります。
核の質量が、太陽の数個の質量より少ないならば、それは中性子星になります。
数個の太陽の質量より多くが残るならば、中性子でさえ変質の圧力を上げることができずに、崩壊してブラックホールになります。
2003年01月01日からの宇宙画像
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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。