| 反射星雲 | |
|---|---|
| 原始惑星状星雲 | |
2003年にハッブル宇宙望遠鏡で撮影されたブーメラン星雲 | |
| 観測データ: J2000 エポック | |
| 赤経 | 12時間44分45秒45 [1] |
| 偏角 | −54° 31′ 11.4″ [1] |
| 距離 | 1213 ± 60 [1] 光年 (372 ± 18 [1] 個) |
| 見かけの寸法(V) | 1.445フィート×0.724フィート[1] |
| 星座 | ケンタウルス |
| 身体的特徴 | |
| 半径 | 1 光年 |
| 指定 | ケンタウルス双極星雲、ESO 172-7、2MASS J12444609-5431133、LEDA 3074547 [1] |
ブーメラン星雲は、地球から5,000光年離れたケンタウルス座にある原始惑星状星雲[2]です。ボウタイ星雲としても知られ、LEDA 3074547としてカタログ化されています。[3]この星雲の温度は1 K (-272.15 °C ; -457.87 °F )と測定されており、 現在宇宙で知られている最も冷たい自然の場所となっています。[4] [5] [6]
ブーメラン星雲は、惑星状星雲段階へと進化している恒星系であると考えられています。この星雲は、その中心核からガスが流出することで形成され、発達し続けています。この中心核では、星の寿命の末期に質量が放出され、星の光を発して星雲内の塵を照らします。ミリメートル規模の塵の粒子が星雲の中心部分を覆い隠しているため、地球から見ると、逃げる可視光のほとんどは2つの反対のローブに集中し、独特の砂時計の形を形成しています。流出するガスは、約164 km/sの速度で外側に移動しており、宇宙空間に移動するにつれて急速に膨張しています。このガスの膨張により、星雲は異常に低温になっています。
キース・テイラーとマイク・スキャロットは、1980年にサイディング・スプリング天文台のアングロ・オーストラリアン望遠鏡でこの星雲を観測した後、これを「ブーメラン星雲」と名付けた。この星雲を非常に鮮明に観察することはできなかったが、天文学者たちは星雲のローブにわずかな非対称性があり、ブーメランのような湾曲した形をしているのを見ただけだった。この星雲は1998年にハッブル宇宙望遠鏡によって詳細に撮影され、より対称的な砂時計の形をしていることが明らかになった。
1995年、天文学者はチリの15メートルのスウェーデン-ESOサブミリ波望遠鏡を使用して、その温度を絶対零度より1度高い(-272.15 °C)と測定しました。[4]これにより、実験室で作り出された温度を除けば、これまでに発見された宇宙で最も寒い場所になります。ビッグバンからの2.7 Kの背景光でさえ、この星雲よりも暖かいです。これは、背景放射よりも温度が低い、これまでに発見された唯一の自然発生的な物体です。[6]
2013年、ALMA電波干渉計の観測により、ブーメラン星雲の他の特徴が明らかになりました。[7]ブーメラン星雲の目に見える二重ローブは、サブミリ波の電波波長でのみ見られる、より大きな球状の冷たいガスに囲まれていることが観測されました。星雲の外側の縁は徐々に温まっているように見えます。
2017年半ば現在、星雲の中心にある星は死にゆく赤色巨星であると考えられている。[8] [9]
ギャラリー
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2017年にALMAが撮影したブーメラン星雲。[10]
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2017年ALMAリリースより
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このハッブル画像は偏光フィルター(偏光サングラスに類似)を使用して記録され、偏光に関連する角度によって色分けされています。
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単色ハッブルデータに赤色フィルターを適用
参考文献
- ^ abcdef 「ブーメラン星雲」.シンバッド。ストラスブール天文学センター。2022 年10 月 21 日に取得。
- ^ 「APOD: 2007年12月28日 - 美しいブーメラン星雲」.
- ^ 「PGC 3074547 (ブーメラン星雲) - 銀河 - SKY-MAP」。
- ^ ab Sahai, Raghvendra; Nyman, Lars - Åke (1997). 「ブーメラン星雲:宇宙で最も冷たい領域?」。天体物理学ジャーナル。487 (2): L155–L159。Bibcode : 1997ApJ ...487L.155S。doi : 10.1086/310897。hdl : 2014/22450。
- ^ 「ブーメラン星雲 - 宇宙で最も涼しい場所?」esa.int . ESA . 2022年2月23日閲覧。
- ^ ab Cauchi, Stephen (2003年2月21日). 「宇宙で最もクールな蝶ネクタイ」.シドニー・モーニング・ヘラルド. 2006年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年2月2日閲覧。
- ^ 「ALMA が「宇宙で最も冷たい場所」の幽霊のような形を明らかに」Phys.Org . Omicron Technology Limited . 2013 年10 月 25 日閲覧。
- ^ Sahai (2017年5月31日). 「宇宙で最も冷たい場所:ブーメラン星雲の超低温流出と塵の円盤の探査」.天体物理学ジャーナル. 841 (2). アメリカ天文学会: 110. arXiv : 1703.06929 . Bibcode :2017ApJ...841..110S. doi : 10.3847/1538-4357/aa6d86 .
- ^ GhostarchiveとWayback Machineにアーカイブ:「天文学者が宇宙で最も寒い場所の背後にある22年にわたる謎を解明」YouTube。2017年6月19日。
- ^ 「ブーメランの本当の形」www.eso.org 。 2017年6月12日閲覧。
外部リンク
- NRAOブーメラン星雲[1]
- Sahai, Raghvendra; Nyman, Lars-Åke (1997). 「ブーメラン星雲: 宇宙で最も冷たい領域?」.天体物理学ジャーナル. 487 (2): L155–L159. Bibcode :1997ApJ...487L.155S. doi : 10.1086/310897 . hdl :2014/22450.
- ブラウン、マルコム W. (1997 年 6 月 24 日)。「最も寒い星々」。ニューヨーク タイムズ。
- ブーメラン星雲 - 宇宙で最も涼しい場所?、ESA、2003 年 2 月 20 日
- ハッブル望遠鏡によるブーメラン星雲の眺め、2005年9月13日。ブーメラン星雲からの散乱光も参照
- ESA/ハッブルブーメラン星雲
- SIMBAD、座標と科学データ。2007 年 1 月 4 日。
