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| 30 ドラダスの大きい星々 |
| Credit: J. Trauger (JPL), J. Westphal (Caltech), N. Walborn (STScI), R.
Barba' (La Plata Obs.), NASA |
| 写真の説明 |
星形成地域の中央で、30 ドラダスは最も大きい巨大な集団を離れて、最も熱く最も大きい星々として知られています。
これらの星々と周囲の星雲の一部は、この素晴らしい可視光ハッブル宇宙望遠鏡像で撮りました。
30 ドラダス、別名タランチュラ星雲からの気体と宇宙塵雲は、これらの熱い集団星々から強力な風と紫外線放射によって細長い形に刻まれました。
各々の正方形がはめ込みで交差する15.5光年を比較して、ハッブルの赤外線カメラから見える対応する眺めを象徴します。
これらの赤外線の画像は、塵で不明瞭な領域に浸透して、生まれたての大きい星々の存在を明らかにして、星雲の崩れている雲の範囲内で星の形成の詳細な描写を提供します。
近隣の銀河である大マゼラン雲の中にある30 ドラダス星雲は、単なる170,000光年遠くに離れているだけです。 |
今日の宇宙画像は、大マゼラン雲にある「タランチュラ」星雲です。
関連として、今日の画像の細部を少しだけ取り上げてみました。
全ての関連画像に拡大を見られるように設定しています。
気持ち長めの関連解説になっています。
制作が停滞しているポスター・ロードの代わりのページとしても作っています。
適当なときにポスター・ロードのページに移設しますのでそれまでは、関連がちょい長めになるかもしれません。
星々の誕生過程にも触れることになりましたので、項目としては「星雲」と「銀河」に主題は「発光星雲」「星の誕生域」にしました。
身内の天の川銀河を観測するよりも隣の銀河の観測がし易いとは、何か私たちを見ているようです。
自分よりも他人の方がとてもよく観察できるのですから・・・。 t.sasaki |
| Massive Stars of 30 Doradus |
| Credit: J. Trauger (JPL), J. Westphal (Caltech), N. Walborn (STScI), R.
Barba' (La Plata Obs.), NASA |
| Explanation |
| In the center of star-forming region 30 Doradus lies a huge cluster of
the largest, hottest, most massive stars known. These stars and part of
the surrounding nebula are captured here in this gorgeous visible-light
Hubble Space Telescope image. Gas and dust clouds in 30 Doradus, also known
as the Tarantula Nebula, have been sculpted into elongated shapes by powerful
winds and ultraviolet radiation from these hot cluster stars. Insets in
the picture represent corresponding views from the Hubble's infrared camera
where each square measures 15.5 light-years across. Penetrating the obscuring
dust, these infrared images themselves offer detailed pictures of star
formation within the nebula's collapsing clouds, revealing the presence
of newborn massive stars. The 30 Doradus Nebula lies within a neighboring
galaxy, the Large Magellanic Cloud, located a mere 170,000 light-years
away. |
2003年06月22日号
隣の銀河はよく見える
タランチュラ星雲
Credit: J. Trauger (JPL), J. Westphal (Caltech), N. Walborn (STScI), R.
Barba' (La Plata Obs.), NASA
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Credit: J. Trauger (JPL), J. Westphal (Caltech), N. Walborn (STScI), R.
Barba' (La Plata Obs.), NASA
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Barba' (La Plata Obs.), NASA
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Barba' (La Plata Obs.), NASA
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Credit & Copyright: Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,
Edinburgh and David Malin
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Credit & Copyright: Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,
Edinburgh and David Malin
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NGC 2070
かじき座内の大マゼラン雲の中の不定形星雲(=ラカイユI.2 =ダンロップ142
=ベネット35)
別名 タランチュラ星雲、30 ドラダス、輪で囲まれた星雲です。
赤経 05時38.7分
赤緯 マイナス 69度06分
距離 17万9千光年
視覚の明るさ 8等級
見かけの大きさ 40×25(弧分)
1751年から52年にラカイユが発見しました。
画像は、30 ドラダス星雲の中心にある「大きな大人の星」によって誘発される強力な放射と高速物質が、囲んでいる周辺部で星の出生の新しい群発を誘発していることを示します。
成人の同じ系統のように駆け出しの星々は、環境でいろいろな大混乱をつくっています。
物質を空に吹き飛ばしている火山の様に、たとえば、気体と塵の柱に埋まっている生まれようとする星は、それらの保育園の最上部を吹き飛ばしています。
発育中のもう一つの星からの物質流動のジェットは、反対方向で塵と気体を囲んで激しくぶつかっています。そして、それが星雲の模様を動かす際に白熱する原因になります。
星の行動は、比較的近くの出来事で天の川の衛星銀河である大マゼラン雲の中であり、地球からおよそ170,000光年です。
この裏庭保育園は、出生の詳細と「大きな」星々と複数の星体系の発展を研究することができる大きい研究所です。
この領域は、とても大きくて私たちの銀河のどんな類似した対象よりも大きい星々を含んでいます。
実際、銀河の中で全体の局部的なこのような星雲の集まりとしては、最も大きいものです。
光が恒星間の塵によって遮断されないので、私たちは明らかに大マゼラン雲の対象を見ることができます。対照的に、天の川の似たような対象は、塵によって私たちの研究が妨げられています。
さらに、それらの範囲内の個々の星々と気体の構造について大きい望遠鏡で詳細に研究することができるほどに十分に近いです。
このように、30 ドラダスは構造模型として遠い銀河でさらに大きい星の爆発を判断することに寄与します。そのために、詳細な解像度を欠かすことはできません。
30 ドラダスのハッブル画像は、以前には全てでそれほど明らかにわからなかった大きい星の出生の特徴とそれらのいくつかを示します。
これらの強力な宇宙作用の源は、R136の大きい星々で200万年を経過している中心の集団です。
これらの「大きい」星に、太陽の温度で10倍、質量では最高で100回倍よりも大きい星があります。
そのような星は、紫外線放射と高速気体を通してエネルギーの莫大な量を放射します。
放射は、毎秒数千キロメートルもの速度で物質の泡を流しています。そして、主に冷えた分子の水素から成る濃い雲を囲み衝突しています。
雲の一部は崩れて、第二世代の星々の急増に火をつけます。大部分のこれらの新星は、100万年未満です。
天文学者はどれくらいの駆け出しの星々が、30 ドラダスにあるかについて定めることができません。しかし、数千以上あると推定、その数は星々の最初の生成のかなりの数です。これらの星々の全ては、幅600光年の星雲に包まれています。
R136を作る熱い星々によって発される紫外線は、気体の雲にエネルギーを与えます。そして、周囲の地域を照らして、激しい活動を見せます。
この地域を撮った広角フィールド惑星カメラ2(WFPC2)と近い赤外線カメラのマルチ・オブジェクト分光計(NICMOS)の画像は、塵が5から10光年の高い柱の形をいくつか作って、巨大な雲の中で若い星々と複数の星の体系ができている巨大な保育器を示しています。
ワシ星雲の塔に似て星団の力強い放射が、これらの星の保育園をつくっていることを示唆し、塵のこれらの柱は明るい中心星団を向いています。
駆け出しの星々の一部によって発される放射が、出生の塵柱を侵食し始めていました。これらの柱からの出現は、可視光像で見ることができます。
しかし、他のはまだ完全に星の保育器に巻き込まれています。
これらの生まれたての星々は、赤外線の画像だけで識別することができて、多くは以前にこれまで見られませんでした。天文学者は、これらの新星について全体の光の岬から多くの星々が、非常に大きい質量を持つと推測しました。
他の新星は、塵と気体の周囲の雲に物質の対をなすジェットを放射して、それらを白熱させています。
これらのジェットは、星々が物質のディスクを回転させてそれらを取り込んでいることを示唆します。ディスクは、噴射を作って、狙いを定めているようにも見えます。
大きい星の形成からの両極性の流出物の観察は、融合ディスクが私たちの太陽の近くで低い質量の星々をつくるために重要な要因であると同じように、『大きい』星々が誕生するに不可欠なことを示唆しています。
星の出生のこの波は、星雲の中でより遠くに外に移動し続けます。
発生から数百万年内と推測できる30 ドラダスは、周囲で最も大きいそれらの星々で、熱くて熱烈な水素の巨大な殻です。
30 Doradusのかつて繁栄した中枢は、非常に薄暗いです。中心集団であるR136の中の大きい星々は、短命で消えて、その下の質量の星々だけがまだあります。
基礎となったWFPC2画像は1994年に、NICMOS画像は、1998年2月と3月に撮りました。
赤外線の波長は星々の出生過程を調査することに理想的です。そして、時々完全に、光の見える波長を吸収する濃い宇宙塵雲の範囲内で、それは起こります。
長い赤外線の波長は、とても簡単に塵を透過することができます。そして、内部で起こっていることに関する天文情報を持って雲の中から現れます。
画像として見せる印象的な違いのため、同じ天体の領域の可視と赤外線の画像の組合せは多くの場合、これらの研究に非常に役立ちます。
「大きな」星々の誕生の絶景を見せている 30 ドラダス星雲の詳細画像がこれらになります。
これらは、30 ドラダス内の中心集団であるR136の星の誕生位置から北東の非常に活発な地域の2つの眺めです。
方位と大きさは、両方の眺めで同一です。
上部の画像は、ハッブル宇宙望遠鏡の可視光カメラである広角フィールド惑星カメラ2(WFPC2)で撮った2色の画像の複合物です。
下部の画像は、ハッブルの近い赤外線カメラとマルチ・オブジェクト分光計(NICMOS)で3つの赤外線フィルタを通して撮った写真の複合物です。
両方の場合、表示の色は、星雲と星々の本当の色と相関するために選ばれました。
7つの非常に若い物体は、赤外線の画像で番号をつけた矢印で識別できます。
ナンバー2と3も隣接した明るい縁がある柱の中に、生まれたての星々または星の体系を特定します。そして、R136の方へ同様に方角を定めらています。
これらの物体は、出生の塵の範囲内でさらに巻き込まれて、可視光画像で非常にかすかな赤い点だけとみなすことができます。
けれどもそれらは、塵が可視光ほどあまり赤外線光線を遮断しないので、赤外線の画像の最も明るい対象の一つです。
このように、ナンバー2と3とナンバー1は、大きい星々の誕生においてそれぞれ2つの連続した過程と一致します。
ナンバー4は、ちょうど今近くで非常に小さいいくつかの宇宙塵雲のうちの1つの範囲内でできた非常に赤い星です。
ナンバー5は、よりかすかな星々の周囲の集団による非常に若いもう一つの3倍の星の体系です。
それらも、可視光画像で見ることができます。
ナンバー6と7は、最も著しく熱烈な誕生位置です。天文学者は、宇宙塵雲を囲んで激しくぶつかっている物質の対をなすジェットで生じる「影響点」と解釈しました。
これらの「影響点」は、完全に3倍の星の体系であるナンバー5の反対側の上で整列して、およそ5光年による星の体系から、各々切り離されています。
ジェットは、多分ナンバー5で若い星々の衛星のように取り巻いているディスクのおそらくひとつから始まるでしょう。
それらは反時計回りに回転しているかもしれません。そして、雲に関してスポットをつくっているサーチライトの様に、このように周囲の塵の動く発光斑点を生み出します。
大きい若い星からのジェットで生じるこれらの赤外線斑点は、新しい天文現象です。
タランチュラ星雲 NGC 2070は、30 ドラダスとしてカタログ登録された最初の星でした。それは、1751年から52年の観察でアッビ・ラカイユによって星雲と認められました。
名前「タランチュラ」が、この星雲に最も一般に使われます。しかし、ラカイユの空案内では、マーク・R・シャルトランも名前として「大きい輪で囲まれた星雲」
(これはおそらくその外見からと思われます。) と「本当の恋人たちの結び目」として触れていますが、「輪で囲まれた星雲」は、ジョン・ハーシェルにまで遡ります。
ナンバー1は、「大きな」星々の3倍の体系によって支配される生まれたての小さい集団です。それは、R136に対して示すような大きい塵柱の上部の範囲内でできました。
R136からの精力的な流出物は、柱を形づくって、新星を作るためにその頂上の範囲内で雲の崩壊を誘発しました。
これらの新星からの放射と流出物は順番に柱の頂上を吹き飛ばしましたので、それらは赤外線の画像と同様に可視光で見ることができます。
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。