| スーパーバブル | |
|---|---|
上から見た、局所バブル内の散開星団と明るい星の地図 | |
| 観測データ | |
| 距離 | 0 光年 (0 個) |
| 身体的特徴 | |
| 半径 | 500光年 |
| 指定 | 局所ホットバブル、LHB、[1]局所バブル、局所星間バブル[2] |
局所泡、または局所空洞[3]は、天の川銀河のオリオン腕の星間物質(ISM)内の相対的な空洞です。最も近い天体、とりわけ局所星間雲(太陽系を含む)、隣接するG雲、おおぐま座移動星団(最も近い移動星団)、ヒアデス星団(最も近い散開星団)が含まれます。その大きさは少なくとも1000 光年と推定され、[説明が必要] 、中性水素の密度が約0.05 原子/cm 3で定義されます。これは、天の川銀河のISMの平均(0.5原子/cm 3 )の約10分の1 、局所星間雲(0.3原子/cm 3)の6分の1です。[疑わしい-議論が必要] [4]
局所的バブルのガスが非常に希薄なのは、過去1000万年から2000万年以内に爆発した超新星の結果である。ふたご 座のパルサーであるゲミンガは、かつては局所的バブルを作った単一の超新星の残骸であると考えられていたが、現在ではプレアデス星団のサブグループB1の複数の超新星が原因であると考えられており、[5]残存超殻となっている。[6]他の研究では、さそり座-ケンタウルス座連星のサブグループであるケンタウルス座下-中核星(LCC)とケンタウルス座上-おおかみ座(UCL)が局所的バブルとループIバブルの両方を作成したと示唆されている。LCCは局所的バブルの原因であり、UCLはループIバブルの原因である。[7] LCCとUCLから14から20の超新星が発生し、これらのバブルを形成した可能性があることが判明した。[8]
説明
太陽系は、過去500万年から1000万年の間、現在局部バブルが占めている領域を通過してきました。[9] 現在の位置は、バブル内の高密度物質の小さな領域である局部星間雲(LIC)にあります。LICは、局部バブルとループIバブルが出会った場所で形成されました。LIC内のガスの密度は、1立方センチメートルあたり約0.3原子です。
ローカルバブルは球形ではないが、銀河面では狭くなっており、卵形または楕円形になっている。また、銀河面の上下では広がって、砂時計のような形になっている可能性がある。これは、特にループ I バブルを含む、密度の低い星間物質 (ISM) の他のバブルに隣接している。ループ I バブルは、太陽から約 500 光年離れたさそり座 – ケンタウルス座連星の超新星と恒星風によって除去、加熱、維持されている。ループ I バブルには、右上の図に示すように、アンタレス(α Sco、またはアルファ スコーピウスとしても知られる)が含まれている。いくつかのトンネルがローカルバブルの空洞とループ I バブルを接続しており、「ループス トンネル」と呼ばれている。[10]ローカルバブルに隣接する他のバブルは、ループ II バブルとループ III バブルである。 2019年、研究者らは南極で星間鉄を発見しました。彼らはこれを局部星間雲と関連付け、局部星間雲は局部バブルの形成と関係している可能性があるとしています。[11]

観察
2003年2月に打ち上げられ、2008年4月まで稼働していた宇宙高温星間プラズマ分光計(CHIPSまたはCHIPSat)と呼ばれる小型宇宙観測所は、局所バブル内の高温ガスを調査した。[12]局所バブルは、バブル内の高温のEUV源を調査した極端紫外線探査ミッション(1992~2001年)の対象領域でもあった。バブルの端を超えた源は特定されたが、より密度の高い星間物質によって減衰した。2019年には、拡散星間バンドの観測を使用して、局所バブルの最初の3Dマップが報告された。[13] 2020年には、恒星の減光データから得られた塵の密度の3Dマップから、局所バブルを取り囲む塵のエンベロープの形状が取得され、モデル化された。[14]
星形成への影響


2022年1月、ネイチャー誌に掲載された論文によると、観測とモデリングにより、泡の表面が膨張する作用によってガスと破片が集まり、近くの若い星の形成の原因となったことが判明した。[17]
これらの新しい星は、典型的には、おうし座分子雲や散開星団プレアデスのような分子雲の中に存在します。
地球上の放射性同位元素との関連
地球上では、いくつかの放射性同位体が太陽系の比較的近くで発生する超新星と関連づけられている。最も一般的な発生源は深海の鉄マンガン地殻で発見されている。このような団塊は常に成長しており、鉄、マンガン、その他の元素を堆積する。サンプルは層に分けられ、例えばベリリウム10で年代測定される。これらの層の中には、放射性同位体の濃度が高いものもある。[18]地球上の超新星と最も一般的に関連づけられる同位体は、深海堆積物[19]、南極の雪[20]、月の土[21]に含まれる鉄60である。その他の同位体は、深海物質に含まれるマンガン53 [22]とプルトニウム244 [18]である。宇宙線研究から予想されていた超新星起源のアルミニウム26は確認されなかった。[23]鉄60とマンガン53は170~320万年前にピークを迎え、鉄60は650~870万年前に2番目のピークを迎えた。古いピークは太陽系がオリオン座-エリダヌス座スーパーバブルを通過したときに発生した可能性が高く、新しいピークは太陽系が450万年前にローカルバブルに入ったときに発生した。[24]新しいピークを生み出した超新星の1つがパルサーPSR B1706-16を生み出し、へびつかい座ζ星を暴走星に変えた可能性がある。どちらもUCLに由来し、178±21万年前に超新星によって放出された。[25]古いピークの別の説明は、700~900万年前にトゥカナ-ホロロギウム連星の1つの超新星によって生成されたというものである。[26]
参照
参考文献
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さらに読む
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