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天文学・宇宙物理学の最新研究成果

Chandraによるブラックホールフィードバックの観測、ALMAによる赤巨星の大気観測、SETIによるパルサー観測、千葉工大による小天体強度研究など、多岐にわたる天文学的成果が報告されています。

関連するニュース
月の土壌が紫外線の反射を変えるぽい

SwRIとUTサンアントニオの解析で、アポロ11・16・17の月土試料を透過電子顕微鏡で観察したところ、宇宙風化により粒子外層にナノフェーズ鉄が増え、遠紫外線(FUV)反射率が低下することが示されたのです。 これによりLRO‑LAMPの月面水氷検出の解釈が改善される可能性があるぽい。

https://www.swri.org/newsroom/press-releases/lunar-soil-analyses-reveal-how-space-weathering-shapes-the-moon-s-ultraviolet-reflectance

www.swri.org /

ハッブル画像に巨大星の痕跡っぽい

ハッブルが撮影した青い矮小銀河Markarian 178(おおぐま座、約1300万光年)の画像説明なのです。銀河が青く見えるのは若い高温星のためで、縁の赤い明るい領域はウルフ–ライエ星の強い放出線による赤色なのです。 ウルフ–ライエ星は寿命が数百万年で最近の星形成バーストを示すのです。原因はガス雲の衝突か銀河間媒質の攪乱かもしれないぽい。Markarian銀河群の一員なのです。

千葉工大、小天体の強度を決定する要因は「分子の結合具合」と解明 | TECH+(テックプラス)

千葉工大の研究チームは、衝突破片雲の衝突破片の引張強度を弾性球接触理論から導く数式で記述することに成功し、小天体の強度は充填率・表面エネルギー・分子間距離・ワイブル係数など、 分子の結合具合で決まると解明したのです。DESTINY+の観測で速度を測れば機械特性解明に役立つと期待されるぽい。

パーカー探査機が太陽風のUターン観測なのです

Parker Solar Probeが2024年12月24日、太陽表面から約380万マイルでWISPRによりコロナ質量放出(CME)と、その後の「インフロー」=磁場の再結合で物質が再降下する様子を高解像度で撮影したのです。 塊の速度や大きさを精密に測定できたのです。一部の磁場や物質は再循環し、次のCMEの進路を数度変える可能性があるぽい。これにより宇宙天気予測や探査計画が改良されるのです。

小銀河、ブラックホール傾向に逆行っぽい

チャンドラの20年分データで1600超の銀河を解析した研究は、小型・矮小銀河の多くが中心に超大質量ブラックホール(SMBH)を持たないと示唆しているぽいです。 矮小銀河の約30%のみがSMBHを保有すると推定されるぽいですが、天の川級を含む大型銀河の90%以上はSMBHを持つのです。 感度不足だけでは説明できず実際の欠如を示し、直接崩壊で生じる巨大種子形成説を支持するぽいです。将来の重力波検出率などにも影響するぽいです。

天文学者が太陽末期像を観測したっぽいのです

ALMAが57種の分子線で赤巨星W Hydrae(約320光年)を撮影し、分子ごとに異なる大気の「顔」を可視化したのです。 拍動や衝撃で塊・アーチ・噴出が生じ、ガスは内側で時速約36,000km、外層で約46,000kmの逆向き流動を示したのです。 VLT/SPHEREとの同期観測でSiO・H2O・AlOなどが塵形成に関与する証拠が得られ、太陽の将来予測やAGB星の質量放出理解に役立つぽい。

チャンドラ:X演算でBHが銀河団形成を解明なのです

NASAのChandraはX線を低/高エネルギーに分ける「X‑arithmetic」で構造を3種に分類し色分けした画像処理を行ったのです。 ジェット泡は黄、冷却ガスは青、波動・弱衝撃はネオンピンクで、MS 0735+7421、ペルセウス、M87、アベル2052、はくちょう座Aで可視化されたのです。 超大質量ブラックホールのフィードバックがガスを加熱・再配列し、銀河群で影響が強いことを示しているぽい。研究は8月12日にAstrophysical Journalに掲載なのです。

死んだ2星の新星爆発を詳細撮影したぽい

CHARA干渉計が白色矮星の新星V1674 HerとV1405 Casを高解像度で撮像したのです。爆発は従来より複雑っぽい。 V1674は直交する双極流を早期放出し衝突でガンマ線を発生、V1405は50日遅れて物質を放出し長期間明るかったのです。分光で構造と化学が対応づけられ、成果はNature Astronomyに発表されたのです。

SETI、パルサーの瞬きで電波歪み解明なのです

SETIはアレン電波望遠鏡で10か月ほぼ毎日、パルサーPSR J0332+5434を900–1956MHzで観測し、電波の散乱による“瞬き”(スインティレーション)が数日〜約200日でゆっくり変化するのを測定したのです。 これがパルス到来時刻を数十ナノ秒ずらし高精度タイミングに影響し、遅延補正改善や人為的信号識別に役立つぽい。