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ヴェーラ・パルサーのダイナミックなジェット
Credit: G. Pavlov, M. Teter, O. Kargaltsev, D. Sanwal (PSU), CXC, NASA
写真の説明
 ヴェーラ・パルサーは、大きい超新星爆発で10,000年以上前に生まれた中性子星です。
 このチャンドラ天文台から疑似色X線画像は、この面影パルサーの詳細を高エネルギーの粒子の素晴らしいジェットを放出するとともに明るい星雲のX線写真を撮って明らかにします。
 このコマ落しの一連の画像でジェットは、制御できない消火ホースのように非常に多くの周囲で揺れ動くようです。そして、高速の半分くらいで前後に急に動く一方で、だいたい半光年の長さで右上隅の方へ移動してパルサーの方向に沿って撃っています。
 10秒以上の時間で非常に磁化して回るヴェーラパルサーは、宇宙高圧発電機とみなすことができます。そして、X線星雲とダイナミックな宇宙ジェットの原動力となっています。
 そのパルサーは、4枚のパネルの左下角の近くに位置して単なる800光年遠いだけです。
 今日の宇宙画像は、週代わりで変化している宇宙ジェットです。
 理論的にジェットの変化は考えられていましたが、実際に観察できたのは今回が初めてのようです。
 パルサーのほうに注目が行きそうですが、このジェットの変化を観測できたことで、ブラック・ホールの謎の解明の手がかりをまたひとつ得ることができそうです。
 画像でもジェットの変化を見て取れますけれども、ちょっと重めの22MBの動画をぜひご覧下さい。
 一連の変化をつかめるでしょう。
 希望としては、週代わりであったとするならば、150枚ほどの動画に組み立ててほしかったかなと。
 とてもとても重たい動画になりそうですけれど、遠く日本など海外にいる一般の人々にとっても宇宙研究への支援を呼び起こせるかもしれないのにとも。
 それにしてもBBの利点をようやく活用できつつあります。あとは、光BBにいつ切り替えようかなぁとですが、その前にサイトのある程度の体制作りかもしれません。 t.sasaki
The Vela Pulsar's Dynamic Jet
Credit: MSSS, JPL, NASA
Explanation
The Vela pulsar is a neutron star born over 10,000 years ago in a massive supernova explosion. Above, false-color x-ray images from the Chandra Observatory reveal details of this remnant pulsar's x-ray bright nebula along with emission from a spectacular jet of high-energy particles. In this time-lapse series of pictures, the jet seems to dance around very much like an out-of-control firehose, shooting along the pulsar's direction of motion (toward the top right corner) to a length of about half a light-year while whipping back and forth at about half the speed of light. Highly magnetized and spinning over 10 times a second, the Vela pulsar is thought of as a cosmic high-voltage generator, powering the x-ray nebula and dynamic cosmic jet. A mere 800 light-years away the pulsar itself is located near the lower left corner in the four panels.
20030703日号
たった800光年しか離れていない
踊る宇宙ジェット
今日の
NASA宇宙画像
Credit: G. Pavlov, M. Teter, O. Kargaltsev, D. Sanwal (PSU), CXC, NASA
Credit: G. Pavlov, M. Teter, O. Kargaltsev, D. Sanwal (PSU), CXC, NASA
項目 星々、宇宙論他
主題 超新星、宇宙ジェット
Credit: G. Pavlov, M. Teter, O. Kargaltsev, D. Sanwal (PSU), CXC, NASA
Credit: G. Pavlov, M. Teter, O. Kargaltsev, D. Sanwal (PSU), CXC, NASA
 これらの画像は、ジェットの運動の低速度撮影の動画を作るのに用いられた2.5年の期間にわたって作られた一連の13の画像の一部です。

 統制のつかない消火ホースのように、ジェットは非常に曲がって、ほぼ高速の半分でめざましく急に動いています。

 明るい小さい塊が、類似した速度でジェットで移動しています。

 この習性は、パルサーとブラックホールについて科学者にジェットの性質に対する新しい洞察を提案しました。

 チャンドラは、2000年1月と2002年8月の間でヴェーラパルサーと回転している中性子星を13回観察しました。

 これらの観察では、著しい速度で粒子の外側のジェットが曲っていたことの発見、導かれているパルサー、原動力のわき道からの物質と反物質の流出の自然を研究できるようになりました。
 ジェットは、長さで半光年(5兆キロメートル)あり、原動力の中性子星より前に飛び出ています。

 このジェットについて最も著明なものは、速く動きそして、その形と明るさを変えました。

 そのような強い、速い変わりやすさは、天体物理学のジェットでこれまで観察されませんでした。

 明るい小さい塊が、高速の半分のジェットに沿って動く一方で、ジェットが連続して週で変化して物質の中で鍵形を作り続けました。

 ジェットは、磁場周辺で螺旋を描いているとても高エネルギーの電子または陽電子(電子の反物質形)から成ります。

 ジェットを組み立てるとても高エネルギーの電子または陽電子が、中性子星とその激しい磁場の速い回転の結合した働きによって加速しました。

 ジェットの中の粒子は、作られたときよりも稲妻の飛び出す電圧で1億倍まで加速しました。

 中性子星とその激しい磁場の速い回転の組み合わせの働きによってこれらの電圧が発生しています。

 それらが、ジェットの磁場周辺で外へ螺旋を描いて、これらの粒子は、X線を生み出します。
 その長さ全体と比べてジェットの幅は、ほぼおよそ3000億キロメートルで一定のままです。

 これは、ジェットが、ジェットの軸に沿って流れる満ちた粒子によって発生する磁場で粒子を閉じ込めていることを示唆しています。

 このように閉じ込められた粒子の光の検査は、それらが「消火ホース不安定性」と呼ばれている影響によって、速く変化する可能性があることを示しました。

 これは、そのような動きが天体物理学のジェットで観察できたという最初の機会です。

 消火ホース不安定性については、地面にある消火ホースを想像します。

 水が流されるとき、ホースの異なる部分がねじれて異なる方向に速く動きます。そして、ホースの曲がり角で増加した圧力によって押されます。

 ヴェーラ・ジェットは磁場でできているホースに似ています。それは、満ちた粒子を閉じ込めます。

 ジェットの中の明るい小さい塊は、増加した磁場の現れとジェットのよじれの粒子圧であると思われます。
 その中のジェットと小さい塊の外のジェットと迅速な活動で観察できた輝きは、パルサーの周辺にある明るい弧が旋回しています。これは、以前にはその赤道リングと考えられていましたが、異なるようであることを示しています。

 それよりも、それらは衝撃波が、パルサーの回りに粒子の雲を通して内部のジェットの活動に起因していることを表すかもしれません。

 パルサーが、毎時およそ30万キロメートルの速度で、周囲の気体中を動いて、不安定性を引き起こす強い向かい風によって生じている可能性があります。

 しかし、パルサー・ジェットの研究は、それ自体だけにおいて重要ではありません。

 ヴェーラ・パルサー・ジェットの活動は、また、超大規模なブラックホールから来る莫大なジェットの性質を理解するのに役立つ可能性があります。

 それらのジェットは、何百万年もの時間的尺度の上で異なるかもしれませんけれども、また、ヴェーラ・パルサー・ジェットの場合のように週代わりであるかもしれません。
ここをクリックすると22MBのクイックタイム動画を見られます。
ここをクリックすると5MBのクイックタイム動画を見られます。
 少し重たいですけれど、22MBの動画を見るとジェットの変化をつかめるようです。
ここをクリックすると21MBの活動しているチャンドラ天文台のアニメを見られます。
ここをクリックすると5MBの活動しているチャンドラ天文台のアニメを見られます。
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
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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。