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ロゼッタ軌道は複雑なタイプの軌道です。
天文学では、各軌道周期中に近点シフトがある場合にロゼッタ軌道が発生します。逆行ニュートンシフトは、中心質量が点重力源ではなく拡張されている場合に発生し、閉じていない軌道になります。順行相対シフトは、大規模な重力源からの相対論的効果によって発生します。[1]コンパクトなレンズ型の棒を持つ棒渦巻銀河(箱型の棒とは対照的)では、棒の形状は、棒と一緒に回転するロゼット型の軌道をたどる星によって支えられています。[2]
中程度の速度(ブラックホールに螺旋状に落ち込むほど遅くはなく、脱出するほど速くもない)でブラックホールに近づく物体は、ブラックホールまでの近距離と遠距離で区切られ、下トロコイドと呼ばれる振動パターンを描く複雑な軌道パターンに入ります。2020年、科学者たちはヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡による観測結果を用いて、S2星がいて座A*の周りをこのパターンで周回していることを初めて明らかにしました。[3] [4]
量子力学では、ロゼッタ軌道は球対称(1/r を除く)ポテンシャルの解です。
参照
参考文献
- ^ Rubilar, GF; Eckart, A. (2001年7月). 「銀河中心付近の恒星軌道の近点シフト」.天文学と天体物理学. 374 : 95–104. Bibcode :2001A&A...374...95R. doi : 10.1051/0004-6361:20010640 .
- ^ Smirnov, Anton A.; et al. (2021年4月). 「バーレンズと箱型バーの正面構造:スペクトルダイナミクスからの洞察」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 502 (4): 4689–4707. arXiv : 2007.09090 . Bibcode :2021MNRAS.502.4689S. doi : 10.1093/mnras/stab327 .
- ^ 「ESOの望遠鏡が超大質量ブラックホールの周りの星のダンスを観測、アインシュタインの正しさを証明」ScienceDaily 2020年4月16日2020年5月3日閲覧。
- ^ ジェニファー・レマン (2020-04-16). 「奇妙なブラックホール周回星がアインシュタインの正しさを証明(再び)」.ポピュラーメカニクス. 2020年5月3日閲覧。
外部リンク
- ハッブル望遠鏡によるブラックホールに関するマルチメディアプレゼンテーション
