| 星間雲 | |
|---|---|
周囲の星の図と局所星間雲の想像図 | |
| 観測データ | |
| 星座 | なし、太陽系は星雲の中にある[1] |
| 身体的特徴 | |
| 寸法 | 30 光年(9.2 パーセント) |
| 指定 | ローカルクラウド、LIC |

局所星間雲(LIC )は、局所フラフとも呼ばれ、直径約30光年(9.2 パーセク)の星間雲で、太陽系は雲の中を移動しています。この特徴は、太陽近傍と呼ばれる太陽の周りの領域と重なっています。[2]太陽が局所星間雲に埋め込まれているのか、局所星間雲が隣接するGクラウドと相互作用している領域にあるのかは不明です。[3] Gクラウドや他のものと同様に、LICは、太陽圏と惑星間媒体が終了する場所から始まる超局所星間媒体の一部であり、[4]探査機が移動した最長距離です。
構造
太陽系は、銀河系星間物質の低密度領域である局部バブルと呼ばれる構造内に位置しています。[5] この領域内には、水素密度がわずかに高い領域である局部星間雲(LIC)があります。太陽系は過去1万年以内にLICに入ったと推定されています。[6] 太陽がまだLIC内にあるのか、それともLICとG雲の間の遷移領域にすでに入っているのかは不明です。[3] [6] [7] 最近の分析では、太陽は1,900年以内にLICから完全に抜け出すと推定されています。[8]
雲の温度は約 7,000 K (7,000 °C; 12,000 °F) で、[9]太陽の表面温度とほぼ同じです。しかし、密度があまり高くなく、1 立方センチメートルあたり 0.3 原子 (5/cu in) しかないため、比熱容量は非常に低いです。これは、銀河系の星間物質の平均密度(0.5/cm 3または 8/cu in) よりも低いですが、局所雲を取り囲む高温で密度の低い局所バブル (0.05/cm 3または 0.8/cu in) の 6 倍の密度です。[5] [10]比較すると、宇宙の端(つまり海抜 100 km)にある地球の大気は約 1.2 × 101立方センチメートルあたり13分子だったものが、約5000万分子(5.0 × 107)450 km(280 mi)で発生した。 [11]
この雲は、さそり座・ケンタウルス座連星系(星形成領域である恒星団)から外側に向かって流れ出ており、 [12] [13] 2次元と仮定すると、太陽の方向とほぼ垂直になっている。[説明が必要]
2019年、研究者らは南極で星間鉄60(60 Fe)を発見し、これを局部星間雲と関連付けました。[14]
太陽磁場との相互作用

2009年、ボイジャー2号のデータは、局所的な星間物質の磁気の強さが予想よりもはるかに強いことを示唆した(370~550ピコテスラ(pT)で、以前の推定値は180~250 pT)。局所的な星間雲が強く磁化されているという事実は、局所的な泡を吹き飛ばした風によって加えられた圧力にもかかわらず、それが存在し続けていることを説明するかもしれない。[15]
局所星間雲が地球に及ぼす潜在的な影響は、太陽風と太陽の磁場によって大幅に減少します。[9]この太陽圏との相互作用は、太陽系と星間空間の境界をマッピングする NASAの衛星である星間境界探査機(IBEX)によって研究されています。
参照
- グールドベルト
- 最も近い恒星と褐色矮星のリスト
- 近くの恒星の集まりと移動グループのリスト
- オリオンアーム
- ペルセウスアーム
- ボイジャー計画– 探査機は2010年代に太陽圏を離れた
参考文献
- ^ "名前リック".シンバッド。ストラスブール天文学センター。2014 年3 月 15 日に取得。
- ^ Gargaud, Muriel; et al., eds. (2011). 「太陽系近隣」。宇宙生物学百科事典。pp. 1526–1527。doi : 10.1007 / 978-3-642-11274-4_1460。ISBN 978-3-642-11271-3. 2022年7月1日閲覧。
- ^ ab ギルスター、ポール(2010年9月1日)。「Into the Interstellar Void」。Centauri Dreams。
- ^ Linsky, Jeffrey (2020-03-23)、「太陽圏のすぐ外側にある非常に局所的な星間物質 (VLISM) の形態: 局所星間雲、その水素ホール、ストロムグレン殻、および 60Fe の集積」、Egu 総会会議要旨、Copernicus GmbH: 1410、Bibcode :2020EGUGA..22.1410L、doi : 10.5194/egusphere-egu2020-1410、S2CID 226032795
- ^ ab 「Our Local Galactic Neighborhood」。星間探査プロジェクト。NASA。2000年。2013年11月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月8日閲覧。
- ^ ab Frisch PC, et al. (2011年9月). 「太陽を取り巻く星間物質」. Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 49 (1): 252. Bibcode :2011ARA&A..49..237F. doi :10.1146/annurev-astro-081710-102613 . 2021年12月28日閲覧。
- ^ Linsky JL, et al. (2019年11月18日). 「外側の太陽圏と内側の局所ISMのインターフェース」. The Astrophysical Journal . 886 (1): 41. arXiv : 1910.01243 . Bibcode :2019ApJ...886...41L. doi : 10.3847/1538-4357/ab498a . S2CID 203642080.
- ^ Linsky JL, et al. (2020年3月). 「太陽圏の環境、近くの星間雲、雲間媒体の物理的プロセスに関する新しい結果」. Journal of Physics: Conference Series . 1620 (1): 012010. Bibcode :2020JPhCS1620a2010L. doi : 10.1088/1742-6596/1620/1/012010 . S2CID 225188522.
- ^ ab 「地球近傍超新星」. NASAの科学。 NASA。 2003 年 1 月 6 日。2011 年2 月 1 日に取得。
- ^ Boulanger, F.; et al. (2000). 「コース 7: 星間物質のダスト」Casoli, F. ; Lequeux, J.; David, F. (編) 『赤外線宇宙天文学、今日と明日』 Les Houches 物理学学校。フランス、グルノーブル。1998 年 8 月 3 ~ 28 日。第 70 巻。251 ページ。Bibcode :2000isat.conf..251B。
- ^ 米国標準大気拡張委員会(1976年10月)。米国標準大気、1976年。NOAA、NASA 、米国空軍。pp.210–215。OCLC 3360756。
- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J. 編 (2002 年 2 月 10 日)。「局所星間雲」。今日の天文学写真。NASA。2016年12月 21 日閲覧。
- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J. 編 (2002 年 2 月 17 日)。「局所バブルと銀河系近隣領域」。今日の天文学写真。NASA。2016年12月 21 日閲覧。
- ^ Koll, Dominik; et al. (2019年8月). 「南極大陸の星間60 Fe」. Physical Review Letters . 123 (7). 072701. Bibcode :2019PhRvL.123g2701K. doi :10.1103/PhysRevLett.123.072701. hdl : 1885/298253 . PMID 31491090. S2CID 201868513.
- ^ Opher, M.; et al. (2009年12月24日~31日). 「太陽系付近の強く、大きく傾いた星間磁場」(PDF) . Nature . 462 (7276): 1036–1038. Bibcode :2009Natur.462.1036O. doi :10.1038/nature08567. PMID 20033043. S2CID 205218936.
さらに読む
- NASAサイエンスの「星からのそよ風」
- NASAサイエンス誌の「ボイジャーが恒星間発見」
- 「地元の煙突とスーパーバブル」
- アンダーソン、マーク (2007 年1月 6日)。「フラッフにたどり着くまで止まらないで」。ニューサイエンティスト。193 (2585): 26–30。doi :10.1016/S0262-4079(07)60043-8。
