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200万の銀河
Credit & Copyright: S. Maddox (Nottingham U.) et al., APM Survey, Astrophys. Dept. Oxford U.
写真の説明
 私たちの宇宙は、銀河で満ちています。
 星々、気体、塵の巨大な寄せ集めである銀河と不思議な暗黒物質は、大規模な宇宙の基本的な基礎単位です。
 宇宙が広がって、遠い銀河が互いから立ち去るけれども、重力は近隣の銀河を互いに引きつけます。そして、銀河グループ、銀河の集団とより大きい広々としたフィラメントさえ形成します。
 これらの構造の一部は、目に見える銀河でこれまでに作られた空の最も包括的な地図のうちの1つです。
 この画像は、1990年代初期に完了したAPM銀河調査地図です。
 200万以上の銀河が、直径100度に天の川銀河の南の極に向かって中央を占めた地域の上に表されています。
 青い色が大きい平均の銀河を意味するのに対して、明るい地域は、多くの銀河を示します。
 明るい局部的な星が空を支配する所で、暗い楕円が切り離されました。
 多くの科学的発見は、宇宙が驚くべきことに、大きい規模で複雑だったということを含む地図データの分析に起因しました。
 今日の宇宙画像は、私たちに見える200万の銀河です。
 歪なアメリカのように見えたならば、それは紛れもない錯覚です。
 不正疑惑の宝庫フロリダ半島がありません。
 カリフォルニア半島も決してメキシコに併合されたのでもありません。
 200万の銀河を集めると隙間のないこのような宇宙地図になりました。
 さて関連ですが、一部の皆さんが非常に関心の深い暗黒物質の触りです。
 私も好きで長い文章にしていません。
 区切りを先延ばしにしたらこうなっただけです。
 それでは、適当なところまでお付き合いを。 t.sasaki
Two Million Galaxies
Credit & Copyright: S. Maddox (Nottingham U.) et al., APM Survey, Astrophys. Dept. Oxford U.
Explanation
Our universe is filled with galaxies. Galaxies -- huge conglomerations of stars, gas, dust -- and mysterious dark matter are the basic building blocks of the large-scale universe. Although distant galaxies move away from each other as the universe expands, gravity attracts neighboring galaxies to each other, forming galaxy groups, clusters of galaxies, and even larger expansive filaments. Some of these structures are visible on one of the most comprehensive maps of the sky ever made in galaxies: the APM galaxy survey map completed in the early 1990s. Over 2 million galaxies are depicted above in a region 100 degrees across centered toward our Milky Way Galaxy's south pole. Bright regions indicate more galaxies, while bluer colors denote larger average galaxies. Dark ellipses have been cut away where bright local stars dominate the sky. Many scientific discoveries resulted from analyses of the map data, including that the universe was surprisingly complex on large scales.
20030611日号
200万の銀河を集めたら
歪なアメリカ地図に
Credit: Chandra.harvard.edu
項目 宇宙論他
主題 宇宙論
Credit: ROSAT
 それでは、暗黒物質の謎を少しだけ分かるかもしれない旅に出ましょう。

 苦心して、銀河の回転の速度を計る一方、天文学者は深い宇宙謎に未知との遭遇をしました。

 彼らは、回転速度が全ての見える星々と気体の質量を計算することによってどんなものでなければならないかについて推定することができました。

 そして、それによって銀河の重力を決定しました。

 非常に驚いたことに、測定値は大部分の銀河がより速く回転していることを示しました。
 答えとなる可能性になるのは、何でしょうか?

 大部分の銀河が、電波、赤外線、光、紫外線、X線、ガンマ光線などの望遠鏡で観察することができない物質の「暗い」若干の形によって囲まれることはあり得るでしょうか?

 重力は、これまで全ての事例において間違いがないことがわかりましたけれども相対性理論は、どうも間違っているかもしれないのでしょうか?

 X線望遠鏡は、銀河の集団で数百万度もの気体の巨大な雲を発見しました。

 これらの熱い気体雲は、集団であるけれど、謎を解くのに十分でない質量を増加させます。

 実際、それらは暗黒物質の独立した測定値を与えます。
 測定値は、私たちが観察する全ての星々の少なくとも4倍多くの暗黒物質と気体がなければならないか、あるいは、熱い気体が集団を脱出することを示しています。

 暗黒物質は、何である可能性がありますか?

 科学者は、多くの可能性を考慮しています。

 暗黒物質の候補は、MACHOS、WIMPSとGASを含みます。

 「吉報」と「厄介な問題」分析は、候補の各々に対して下記で示すことができます。

 MACHOS(大きい密集した後光物体)は、例示します。

 茶色の矮星、白色矮星、中性子星、ブラックホール。

 茶色の矮星は、私たちの太陽の8パーセント未満である質量を持って集まっています。星として輝く核反応を起こすにはあまりに低い質量です。

吉報:

 最近、天文学者は他の星々周辺の茶色の矮星か非常に大きい惑星である若干の物を見つけました。

 明るくなって、それから遠い星々の前景星の重力レンズ効果によると思われる暗くなる観察は、また、私たちの銀河において更なる証拠を茶色の矮星の大きい集団に提供するかもしれません。

厄介な問題:

 十分にそれらが私たちの銀河において暗黒物質を説明する必要があるにもかかわらず、茶色の矮星が全然それに近い証拠がまだありません。


 白色矮星は、小規模から中間の大きさに設定されている星々の最終的に凝縮した状態です。

吉報:

 白色矮星は、存在して、豊富であると知られています。

 多分、若い銀河が現在の理論が予測するより、速く冷める白色矮星を生じたならば、それらは暗黒物質を説明するのに十分に豊富である可能性がありました。

厄介な問題:

 現在の理論に申し分なく代わるものがありません。

 また、多数の白色矮星の生成は多くのヘリウムの産出を意味します。しかし、それは観察されていません。


 中性子星またはブラックホールは、非常に大きい星々の最終的な凝縮した状態です。

吉報:

 それらは暗い、特に黒いホールである可能性があります。そして、いわゆるホーキング放射の取るに足りない量を除いて、それは全く暗いです。

厄介な問題:

 これらの物体は、白色矮星より非常にまれであることが予想されます。

 また、これらの物体を生じる過程では、多くのエネルギーと重い成分を解き放ちます。

 けれども、そのような放出の証拠がありません。


 WIMPS(弱く相互に作用している広範囲の粒子)は、典型として示します。新種の原子を構成する粒子、例えばアクシオンス、大きいニュートリノ、フォチノス等です。

吉報:

 理論的には、WIMPSは暗黒物質を説明するために正常な総計で、そして、正常な特性で宇宙のビッグバン起源で生じることができました。

厄介な問題:

 暗黒物質を説明するそれらの十分な量は言うまでもなく、誰もこれまでにこれらの粒子のうちの1つさえ観察しませんでした。


水素ガス

吉報:

 宇宙における見える物質の70から75パーセントは、水素として最も単純な元素の形であります。

 暗黒物質が、水素ガスの非常に多くの小さい雲であり得るかもしれません。

厄介な問題:

 水素ガスを電波、赤外線、光、紫外線、X線の望遠鏡の徹底的に調べる高感度の視力から隠すことは、非常に難しいです。



 と、このように多岐にわたる謎への吉報と厄介な問題があります。

 人によっては、暗黒物質そのものが存在していないとも考えるようです。

 謎であるだけにいくつもの推論が成り立つのもまた、否定できません。

 さて、あなたの暗黒物質に対する推論は何ですか?
ここは、ホーム -> 宇宙画像 -> カレンダー -> 今日の宇宙画像 です。
画像クリックで、拡大画像を見られる時もあります。
Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
 少なからずより速く。

 非常により速い!

 十二分に二倍に、速く。

 これは、重力の相対性理論によれば、これらの銀河が離れて飛んでいなければならないことを意味しました。

 まだ明らかに、それらはそうではありません。
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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。