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2025-02-08 16:22:00
James Webb Space Telescope(JWST)が撮影したこの写真は、HH 30を前例のない詳細で示しています。この天体は、ジェットと円盤の風に囲まれた太陽系に面したマージンを備えたプロトプラネタリーディスクであり、牡牛座の分子雲の暗雲LDN 1551にあります。

▲星周辺の新しく形成されたプロトプラネタリーディスクのクローズアップ画像。複数の波長の光を組み合わせて、さまざまな色で表示します。中央を通る暗い線は、不透明なほこりで作られたディスクを表し、隠された星は強い光を生み出します。まっすぐな上向きのライトバンドはジェットで、他の気流はディスクの表面の上下のフレアを形成し、片側から伸びる尾構造を形成します。ラベル付きバージョンの画像は、記事の添付写真にあります。 (出典:ESA / Webb、NASA&CSA、Tazaki et al。)
Herbig-Haroobjectは、星形成領域の小さな星雲であり、若い星から放出されるガスが衝撃波の加熱のために放出される場所を表しています。 HH 30は、この排出ガスの狭いジェットの最高の描写です。ジェットのソース:若い星は、周囲のディスクを照らしているプロトプラネタリーディスクの後ろに面した端に隠れています。
HH 30は、初期にHuber宇宙望遠鏡によって発見されたため、横方向のディスクの典型的な例と考えられています。この観点から見るディスクは、ほこりの粒子がどのように漂い、沈降するかを研究するための優れた実験室です。国際的な天文学者のチームは、ウェーバー望遠鏡、ハーパー望遠鏡、およびアルマ観察データを組み合わせて、異なる波長でのディスクの外観を分析しました。アルマの長波観測は、ディスクの中央面の狭い領域に集中しているミリメートルサイズのダスト粒子の位置を示しています。
ウェバー望遠鏡の近赤外データは、より小さなダスト粒子の分布を明らかにしています。小さな粒子は、約100万分の1メートルのみで、バクテリアのサイズは約100万分の1です。濃縮ディスクの最も密度の高い領域にある大きなダスト粒子と比較して、小さな塵はより広く分布しています。観測データは、大きなダスト粒子がディスク内で移動し、最終的に薄い塵の層に落ち着くことを示しています。この狭くて密な塵の層は、惑星形成プロセスの重要な段階です。この高密度領域では、ダスト粒子は徐々に小石に蓄積し、最終的に惑星に進化します。
▲4つの小さな画像のセットと、HH 30プロトラネタリーディスク画像の大きな画像。それは異なる望遠鏡から来ており、異なる色のさまざまな光波バンドを表し、ディスクと周囲の気流のさまざまな特性を示しています。 4つの小さな写真は、左上から港が見えることを示しています。大きな写真は、ウェーバーの赤外線を示しています。 (出典:ESA / Webb、NASA&CSA、ESA / Hubble、Alma(ESO / NAOJ / NRAO))
ダスト粒子の動きに加えて、ウェーバー、ハーバー、アルマの画像は、HH 30内にいくつかの積み重ねられた構造を明らかにします。狭い中央ディスクから90度の角度で排出された高速ガスのジェット。狭いジェットは、より広い円錐形の流出を取り囲みます。このコーンの周りに流れるのは、ディスク内の若い星から反射する広大な星雲です。 HH 30は、小さなダスト粒子から強力なガスジェットまで、動的な変化に満ちた場所です。これらはすべて、新しい惑星の形成に重要な役割を果たします。
(この記事はからです 台北プラネタリウム 承認された復刻版;最初の画像のソース:NASA/MSFC/David Highginbotham/Emmettが与えられましたパブリックドメイン、ウィキメディアコモンズ経由)
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