
| 観測データ エポックJ2000 エキノックスJ2000 | |
|---|---|
| 星座 | 射手座 |
| 赤経 | 17時間45分40.0409秒 [1] |
| 偏角 | −29° 00′ 28.118″ [1] |
| 天体測量 | |
| 視線速度(R v ) | 46 km/秒 |
| 詳細 | |
| 質量 | 約410万 M☉ |
| 半径 | 31.6 度 |
| 年 | +10,000年 |
| その他の指定 | |
AX J1745.6-2900、いて座A、W 24、Cul 1742-28、SGR A、[DGW65] 96、EQ 1742-28、RORF 1742-289、[SKM2002] 28。 | |
| データベース参照 | |
| シンバド | データ |
いて座A(Sgr A )は、天の川銀河の中心にある複雑な電波源で、超大質量ブラックホールを含んでいます。さそり座といて座の間に位置し、天の川銀河の渦巻き腕にある宇宙塵の大きな雲によって可視波長では見えません。太陽の周りの有利な地点から銀河中心を覆い隠す塵の帯は、銀河の 明るい膨らみを通る大地溝を引き起こします。
この電波源は、超新星残骸であるい て座A東、渦巻き構造であるいて座A西、そして渦巻きの中心にある非常に明るいコンパクトな電波源であるいて座A*(「A星」と読む)の3つの要素から構成されています。これら3つは重なり合っており、いて座A東が最大で、西は東の中心から外れて見え、A*は西の中心にあります。
発見
1933年4月、電波天文学の父の一人とされるカール・ヤンスキーは、電波信号がいて座の方向、天の川銀河の中心の方角にある場所から来ていることを発見した。 [2]彼の観測は、現在銀河系の中心とされている場所ほど南には及ばなかった。[3]シドニーのポッツヒル貯水池にあるCSIRO電波望遠鏡を使ったジャック・ピディントンとハリー・ミネットの観測では、個別で明るい「いて座-さそり座」電波源が発見され、[4]ドーバーハイツにある80フィート(24メートル)のCSIRO電波望遠鏡でさらに観測した後、ネイチャー誌への手紙の中で、おそらく銀河系の中心であると特定された。[5]いて座Aという名前は、1954年にジョン・D・クラウス、シェン・チン・コー、ショーン・マット[6]によって初めて使用され、彼らはオハイオ州立大学の電波望遠鏡で250MHzで発見された電波源のリストにこの天体を含めました。当時の一般的な慣習として、源は各星座内の明るさの順に大文字で星座ごとに命名され、Aは星座内で最も明るい電波源を示しています。
射手座A東
この特徴は幅約25光年で、35,000年から100,000年前に発生した爆発イベントによる超新星残骸の特性を持っています。しかし、この大きさとエネルギーの構造を形成するには、標準的な超新星爆発の50倍から100倍のエネルギーが必要です。いて座A星東は、中心のブラックホールに接近した際に重力で圧縮された星の爆発の残骸であると推測されています。[7]
射手座A西

いて座A西座は、地球から見ると3本の腕を持つ渦巻きのように見える。そのため、「ミニスパイラル」とも呼ばれる。しかし、この外観とニックネームは誤解を招くものである。ミニスパイラルの3次元構造は、渦巻きではない。ミニスパイラルは、秒速1,000キロメートルもの速度で軌道を描き、いて座A*に落下する複数の塵とガスの雲でできている。これらの雲の表面層はイオン化されている。イオン化の原因は、中心パーセクを占める大質量星の集団(これまでに100を超えるOB星が特定されている)である。
Sgr A West は、より低温の分子ガスの塊である核周円盤 (CND)に囲まれています。Sgr A West の北腕雲の性質と運動学から、この雲はかつて CND の塊であったことが示唆されていますが、何らかの摂動、おそらく Sgr A East の原因となった超新星爆発によって崩壊しました。北腕は非常に明るい南北の放射の尾根として現れますが、東にまで広がっており、薄暗い拡張光源として検出できます。
西側の弧 (右の画像の視野外) は、CND のイオン化された内部表面と解釈されます。東側の腕と棒状雲は、同じ軌道面を共有していないものの、北側の腕に似た 2 つの大きな雲のように見えます。それぞれ約 20太陽質量と推定されています。
これらの大規模な構造(数光年程度の大きさ)の上に、大きな雲の中にある小さな雲や穴が多数見られます。これらの摂動の中で最も顕著なのはミニキャビティで、これははっきりと特定されていない巨大な恒星の恒星風によって北腕内に吹き出された泡と解釈されています。
射手座A*

天文学者は現在、銀河の中心に超大質量ブラックホールがあるという証拠を持っています。 [9]いて座A*(略してSgr A*)は、この超大質量ブラックホールの位置として最も妥当な候補であると考えられています。チリの超大型望遠鏡とハワイのケック望遠鏡は、銀河の他のどの星よりも速い速度でSgr A*を周回する星を検出しました。S2と呼ばれる1つの星は、最も接近したときに毎秒5,000キロメートルを超える速度でSgr A*を周回すると計算されました。 [10]
2014年にガス雲G2がいて座A*領域を通過したが、理論家が予測したように事象の地平線を越えて消えることなく通過した。むしろ崩壊し、G2と以前のガス雲G1はガス雲よりも大きな重力場を持つ星の残骸であったことを示唆している。[11] [12]
2019年9月、科学者たちは、いて座A*が前年に比べて通常よりもはるかに速い速度で近くの物質を消費していることを発見しました。研究者たちは、これはブラックホールが新しい段階に入ったか、あるいはいて座A*が通過したときにG2の外層を剥ぎ取ったことを意味するのではないかと推測しました。[13]
大衆文化
- 2014 年の宇宙シミュレーション ゲームElite: Dangerousでは、プレイヤーはいて座 A* に旅行することができ、ゲームのXbox One版とPlayStation版ではそれに関連した実績があります。
- テレビ番組「コミュニティ」の中で、ピアース・ホーソーンは、彼の意見ではいて座A*だけが研究する価値のあるブラックホールであると述べています。
- セーラームーンの漫画シリーズの最終章では、「いて座ゼロスター」は銀河の大釜の場所です。これは天の川のすべての生命の誕生の地として機能する架空の遺物です。[14] :第59幕
参考文献
- ^ ab Reid, MJ; Brunthaler, A. (2004). 「いて座A*の固有運動」.天体物理学ジャーナル. 616 (2): 874, 883. arXiv : astro-ph/0408107 . Bibcode :2004ApJ...616..872R. doi :10.1086/424960. S2CID 16568545.
- ^ “Karl Jansky: The Father of Radio Astronomy”. 2012年8月29日. 2019年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月27日閲覧。
- ^ Goss, WM; McGee, RX (1996). 「電波源いて座A(Sgr A)の発見」.銀河センター、太平洋天文学会カンファレンスシリーズ. 102 : 369. Bibcode :1996ASPC..102..369G. 2021年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月25日閲覧。
- ^ Piddington, JH; Minnett, HC (1951年12月1日). 「1200および3000 Mc/sの周波数での銀河放射の観測」. Australian Journal of Scientific Research A . 4 (4): 459. Bibcode :1951AuSRA...4..459P. doi :10.1071/CH9510459. 2021年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月25日閲覧。
- ^ McGee, RX; Bolton, JG (1954年5月1日). 「400 Mc./sでの銀河核の推定観測」. Nature . 173 (4412): 985–987. Bibcode :1954Natur.173..985M. doi :10.1038/173985b0. ISSN 0028-0836. S2CID 4188235. 2022年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月25日閲覧。
- ^ Kraus, JD; Ko, HC; Matt, S. (1954年12月). 「250メガサイクル/秒での銀河系および局所的ソース観測」. The Astronomical Journal . 59 : 439–443. Bibcode :1954AJ.....59..439K. doi :10.1086/107059. ISSN 0004-6256. 2022年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月16日閲覧– The ADS経由。
- ^ Maeda, Y.; Baganoff, FK; Feigelson, ED; Morris, M.; Bautz, MW; Brandt, WN; Burrows, DN; Doty, JP; Garmire, GP; Pravdo, SH; Ricker, GR; Townsley, LK (2002-05-10). 「AChandra によるいて座 a 東の観測: 銀河中心の活動を制御している超新星残骸?」(PDF) . The Astrophysical Journal . 570 (2): 671–687. arXiv : astro-ph/0102183 . Bibcode :2002ApJ...570..671M. doi :10.1086/339773. S2CID 18482187。2022年1月20日にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました。2020年8月29日に取得。
- ^ 「天文学者、銀河系の中心にあるブラックホールの初画像を公開」。イベント・ホライズン・テレスコープ。2022年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月12日閲覧。
- ^ 天の川銀河にブラックホールが確認される Archived 2009-02-15 at the Wayback Machine、Ghosh, Pallab、BBC News . 2008-12-09. 2008-12-10 閲覧。
- ^ 「ブラックホールサーフィン - 巨大な天の川銀河の中心を周回する恒星が 17 光時間以内に接近」www.eso.org。2012 年 10 月 16 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年 5 月 16 日閲覧。
- ^ Lemonick, Michael (2014年11月6日). 「ブラックホール、謎の宇宙雲を破壊できず」ナショナルジオグラフィック。2022年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月26日閲覧。
- ^ Cowen, Ron (2017-03-02). 「宇宙ではスナックタイム」ニューヨークタイムズ。2017年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月26日閲覧。
- ^ Devlin, Hannah (2019-09-13). 「銀河中心のブラックホールは飢えがひどくなっていると科学者らが言う」。ガーディアン。ISSN 0261-3077 。2019年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月18日閲覧。
- ^ 武内直子(1997).美少女戦士セーラームーン: 第18巻. 東京: 講談社. ISBN 4061788582。
さらに読む
- メリア、フルビオ(2003)。『銀河中心のブラックホール』プリンストン、ニュージャージー州/オックスフォード:プリンストン大学出版局。ISBN 978-0-691-09505-9。
外部リンク
- MPE 赤外線/サブミリ波グループの最近の成果は、2002-11-07 にWayback Machineにアーカイブされています。
- MPE における銀河中心研究
- Nature のレポート(Schödel らの論文へのリンク付き)
- 射手座A東
- BEAR 分光画像による銀河中心のミニスパイラルの運動学的および構造的解析 (プレプリント)
- チャンドラフォトアルバム 射手座A
- 銀河中心 (古い) 2009-01-31 にWayback Machineでアーカイブ
- NASA今日の画像ギャラリー、2010 年 1 月 6 日 闇の中心へ -チャンドラ X 線天文台画像。
- 星座ガイドの射手座A
