レッドナゲットは、 2005年にハッブル宇宙望遠鏡によって最初に観測された、大量の赤い星が詰まった珍しい、異常に小さな銀河に付けられたニックネームです。 [1]これらは最初の巨大銀河の古代の残骸です。[2]レッドナゲットの環境は通常、一般的な楕円銀河の集団と一致しています。[3]ほとんどのレッドナゲットは他の銀河と融合しましたが、いくつかは無傷のままでした。[4]
ネーミング
レッドナゲットは、その大きさや色から愛称で呼ばれているだけでなく、この言葉が作られた当時の銀河形成に関する理論に異議を唱える発見として、天文学者にとっていかに貴重なものであったかということからも愛称で呼ばれています。[1]
赤い塊の形成
レッド ナゲットはブルー ナゲットから形成されます。ブルー ナゲットは、初期のストリーム供給型の星形成システムで、内側のキロパーセク(kpc)内で内側から外側へと急冷され、ガスの圧縮がピークに達したときにレッド ナゲットに散逸的に圧縮されます。ブルー ナゲットの圧縮は、ほぼ一定の特定の星形成率 (SFR) で発生します。ブルー ナゲットの急冷は、完全に一定の恒星表面密度で発生します。質量の大きい銀河は質量の小さい銀河よりも早く急冷しますが、これは質量の小さい銀河が複数回急冷しようとするためです。この圧縮は、(ほとんどが小規模な) 合体と逆回転ストリームまたはリサイクル ガスを伴う激しい流入期間が原因で発生します。また、極端なディスク不安定性とも頻繁に関連しています。この消滅は、極めて高いSFR、恒星と超新星のフィードバック、そしておそらくは赤い塊の中心の高ガス密度による活動銀河核のフィードバックによって起こる。[5] [6]
星の形成
NASA のチャンドラ X 線天文台が赤い塊 Mrk 1216 と PGC 032673 を観測したデータによると、中心のブラックホールが熱で赤い塊の星形成を抑制し、周囲のガスを餌にしていることがわかりました。[7] [8] [9]これは、どうして赤い塊にこれほど密集した星があるのかという興味深い疑問を提起します。結果は、赤い塊には、異常に多くの星を生み出す未開発の恒星の「燃料」があるかもしれないことを示しています。[10]別の理論では、赤い塊は若い楕円銀河であり、したがってそれらと同じように形成されると言われています。[11]
スローンデジタルスカイサーベイ
イヴァナ・ダムジャノフ率いるチームは、スローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)データベースで600個以上の赤い塊の候補を発見し、そのうち9個が赤い塊であることが確認された。[12]これらの赤い塊は、非常に小さいため写真では星のように見えるため、長い間見過ごされてきた。しかし、スペクトルを見れば、その正体がわかる。[13]ダムジャノフは、この発見がいかに素晴らしいものであったかを次のように表現した。「スローン・デジタル・スカイ・サーベイで『赤い塊』を探すのは、川底を砂金で洗い、シルトや泥を洗い流して金のかけらを掘り出すようなものだった」[14]
ダムジャノフと彼女のチームがSDSSの膨大なデータベースを調べることを思いつくまで、2005年に最初に発見されて以来、誰もこの捉えどころのない銀河を見つけることはできなかった。[15] [16]
参照
参考文献
- ^ ab 「「レッド・ナゲット」銀河は目に見えないところに隠れていた」。Astronomy.com 。2018年6月24日閲覧。
- ^ 「古代の『赤い塊』が発見される - 宇宙で最初の巨大銀河の遺跡、巨大な超大質量ブラックホールあり」デイリーギャラクシー - グレートディスカバリーチャンネル。 2018年6月24日閲覧。
- ^ Oldham, Lindsay; Auger, Matthew W.; Fassnacht, Christopher D.; Treu, Tommaso; Brewer, Brendon J.; Koopmans, LVE; Lagattuta, David; Marshall, Philip; McKean, John (2016-11-03). 「レッドナゲットは裏返しに成長する:重力レンズ効果による証拠」。Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 465 (3): 3185– 3202. arXiv : 1611.00008 . doi : 10.1093/mnras/stw2832 . ISSN 0035-8711. S2CID 118619501.
- ^ 「『赤い塊』は天文学者にとって銀河の金」 。 2018年6月24日閲覧。
- ^ Zolotov, Adi; Dekel, Avishai; Mandelker, Nir; Tweed, Dylan; Inoue, Shigeki; DeGraf, Colin; Ceverino, Daniel; Primack, Joel R.; Barro, Guillermo (2015-05-06). 「宇宙論的シミュレーションにおける高 Z 銀河の圧縮と消光: 青いナゲットと赤いナゲット」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 450 (3): 2327– 2353. arXiv : 1412.4783 . Bibcode :2015MNRAS.450.2327Z. doi : 10.1093/mnras/stv740 . hdl :10486/684489. ISSN 0035-8711. S2CID 118837407。
- ^ Dekel, A.; Burkert, A. (2013-12-21). 「湿潤ディスクの収縮による銀河の青いナゲットと赤いナゲットへの急冷」.王立天文学会月報. 438 (2): 1870– 1879. arXiv : 1310.1074 . doi : 10.1093/mnras/stt2331 . ISSN 0035-8711. S2CID 41534885.
- ^ Werner, N.; Lakhchaura, K.; Canning, REA; Gaspari, M.; Simionescu, A. (2018-07-01). 「赤いナゲットの採掘:巨大でコンパクトな遺物銀河を囲むホットハローの発見」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 477 (3): 3886– 3891. arXiv : 1711.09983 . Bibcode :2018MNRAS.477.3886W. doi : 10.1093/mnras/sty862 . ISSN 0035-8711. S2CID 73650059.
- ^ 「異常な『レッドナゲット』銀河の超大質量ブラックホールが星形成を阻害」International Business Times 2018年6月22日2018年6月24日閲覧。
- ^ Arce, Nicole (2018-06-22). 「レッドナゲットが超大質量ブラックホールがいかにして巨大になるかを垣間見せる」Tech Times 。2018年6月26日閲覧。
- ^ “Chandra :: Photo Album :: Mrk 1216 :: June 21, 2018”. chandra.harvard.edu . 2018年6月24日閲覧。
- ^ 「局所楕円銀河で「赤い塊」を発掘」Astrobites 2013-04-14 2018-06-24閲覧。
- ^ Damjanov, Ivana; Chilingarian, Igor; Hwang, Ho Seong; Geller, Margaret J. (2013). 「スローンデジタルスカイサーベイにおける9つの中間赤方偏移コンパクト静止銀河の発見」。天体物理学ジャーナル。775 (2 ) : L48。arXiv : 1309.2948。Bibcode : 2013ApJ ...775L..48D。doi :10.1088/ 2041-8205 /775/2/L48。S2CID 119112132 。
- ^ 「研究者らが600個以上の「レッドナゲット」銀河候補を発見」SciTechDaily 2013年9月13日2018年7月2日閲覧。
- ^ 「「レッド ナゲット」銀河は目に見えないところに隠れていた」www.cfa.harvard.edu/。2013 年 9 月 30 日。2018 年 7 月 2 日閲覧。
- ^ 「第8回SDSSデータリリース(DR8) - SDSS-III」www.sdss3.org . 2018年7月2日閲覧。
- ^ 「アーカイブ研究により失われたつながりが明らかに」cfht.hawaii.edu 。 2018年7月2日閲覧。
