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巨大なブラックホールジェットの最も純粋な写真

100年以上にわたり、天文学者は巨大なセンターのa敬の念を起こさせるジェットで見ていました 楕円銀河 M87。の最も極端な角の照明によって自然の法則に反しているように見える現象 宇宙。 今日、 ジェームズウェッブスペーステレススコープ (JWST)は、これまでに燃料を供給されたジェットがこれまでに撮影した最も純粋な赤外線画像を提供することにより、この物語の新しい章を書くようになります M87の特大のブラックホール。この画像は、ジェット自体の詳細だけでなく、反対方向に起動している薄暗い「双子」も明らかにしています。 JWSTのイメージでは、ジェットは明るいピンクのリボンのように展開し、曇りの紫色の背景に印象的なコントラストを形成します。これは、ブラックホールM87*の中心からほぼ光の速度で発射される荷電粒子の流れです。流れに沿って、明るい「キーポイント」があり、粒子が極端な速度で加速する兆候があります。 さらに印象的なのは、赤外線スペクトルで初めて、ウェッブがジェットの反対側を記録したことです。 カウンタージェット。それはブラックホールから約6,000光 - わずか6,000光の距離であり、光の速度とほぼ等しい速度で私たちから除去されているため、検出が非常に困難であるため、放射ははるかに速く見えます。 また読んでください 18世紀に最初に特定されたGalaxy M87 チャールズ・メシエ、地球から約5500万光です。その中央では支配的です ブラックホールM87*、2019年に有名になり、最初の直接ブラックホール写真が人類の歴史に記録されました。このブラックホールは、世俗的な「モンスター」であるだけでなく、ジェットを供給するジェネレーターでもあり、それを自然のワークショップに変えて宇宙で最も極端な現象を研究します。 新しい画像は楽器から来ました 近赤外カメラ(nircam) の ジェームズ ウェッブ。の下の研究チーム JanRöder によって アンダルシアの天体物理学研究所 スペインでは、彼は4つの異なる赤外線ゾーンでジェットを記録しました。現象を分離するために 科学者 彼らは、他の銀河から星、ほこり、信号の光を慎重に取り除き、これまで見たM87の最も詳細な赤外線の肖像画を作成します。 銀河の核心近くで、ジェットはらせん状の形を取得します。新しい画像は、「ノットL」と呼ばれる特徴的なポイントを示しており、動きが遅く、HST-1領域と同様に、一見「オーバーザトップ」の動きで知られています。 Webbは、HST-1は単一ではなく、異なる排出特徴を持つ2つの別々の構造に分割されていることさえ明らかにしました。 センターからさらに約6,000光年離れたところに、カウンタージェットが表示されます。この写真は、2つの分間のスレッドが温かい「ポイント」で統合されているように見え、かすかなCシェイプ構造を形成します。 この分析は、ジェットが現代の放射のプロセスを通じて放出されることを示しています - 荷電粒子が磁場に渦巻くときに生成される光。赤外線ゾーンの小さな色のバリエーションのおかげで、科学者は粒子がどのように加速し、冷却され、ジェットに沿って回転するかを見ることができました。 M87のようなジェットは、極端な物理学の自然なワークショップと考えられています。特大のブラックホールから移動し、人間のない作用で粒子を加速する能力を持っています テクノロジー アプローチできません。これらの現象を理解することは、天文学者がブラックホールが属する銀河にどのように影響するかを研究するのに役立ちます。新しい星の作成から、銀河間空間での物質とエネルギーの分散まで。…

巨大なブラックホールジェットの最も純粋な写真

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2025-10-04 06:04:00

100年以上にわたり、天文学者は巨大なセンターのa敬の念を起こさせるジェットで見ていました 楕円銀河 M87。の最も極端な角の照明によって自然の法則に反しているように見える現象 宇宙

今日、 ジェームズウェッブスペーステレススコープ (JWST)は、これまでに燃料を供給されたジェットがこれまでに撮影した最も純粋な赤外線画像を提供することにより、この物語の新しい章を書くようになります M87の特大のブラックホール。この画像は、ジェット自体の詳細だけでなく、反対方向に起動している薄暗い「双子」も明らかにしています。

JWSTのイメージでは、ジェットは明るいピンクのリボンのように展開し、曇りの紫色の背景に印象的なコントラストを形成します。これは、ブラックホールM87*の中心からほぼ光の速度で発射される荷電粒子の流れです。流れに沿って、明るい「キーポイント」があり、粒子が極端な速度で加速する兆候があります。

さらに印象的なのは、赤外線スペクトルで初めて、ウェッブがジェットの反対側を記録したことです。 カウンタージェット。それはブラックホールから約6,000光 – わずか6,000光の距離であり、光の速度とほぼ等しい速度で私たちから除去されているため、検出が非常に困難であるため、放射ははるかに速く見えます。

18世紀に最初に特定されたGalaxy M87 チャールズ・メシエ、地球から約5500万光です。その中央では支配的です ブラックホールM87*、2019年に有名になり、最初の直接ブラックホール写真が人類の歴史に記録されました。このブラックホールは、世俗的な「モンスター」であるだけでなく、ジェットを供給するジェネレーターでもあり、それを自然のワークショップに変えて宇宙で最も極端な現象を研究します。

新しい画像は楽器から来ました 近赤外カメラ(nircam)ジェームズ ウェッブ。の下の研究チーム JanRöder によって アンダルシアの天体物理学研究所 スペインでは、彼は4つの異なる赤外線ゾーンでジェットを記録しました。現象を分離するために 科学者 彼らは、他の銀河から星、ほこり、信号の光を慎重に取り除き、これまで見たM87の最も詳細な赤外線の肖像画を作成します。

銀河の核心近くで、ジェットはらせん状の形を取得します。新しい画像は、「ノットL」と呼ばれる特徴的なポイントを示しており、動きが遅く、HST-1領域と同様に、一見「オーバーザトップ」の動きで知られています。 Webbは、HST-1は単一ではなく、異なる排出特徴を持つ2つの別々の構造に分割されていることさえ明らかにしました。

センターからさらに約6,000光年離れたところに、カウンタージェットが表示されます。この写真は、2つの分間のスレッドが温かい「ポイント」で統合されているように見え、かすかなCシェイプ構造を形成します。

この分析は、ジェットが現代の放射のプロセスを通じて放出されることを示しています – 荷電粒子が磁場に渦巻くときに生成される光。赤外線ゾーンの小さな色のバリエーションのおかげで、科学者は粒子がどのように加速し、冷却され、ジェットに沿って回転するかを見ることができました。

M87のようなジェットは、極端な物理学の自然なワークショップと考えられています。特大のブラックホールから移動し、人間のない作用で粒子を加速する能力を持っています テクノロジー アプローチできません。これらの現象を理解することは、天文学者がブラックホールが属する銀河にどのように影響するかを研究するのに役立ちます。新しい星の作成から、銀河間空間での物質とエネルギーの分散まで。

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執筆者について: nipponese

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