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20億年前の銀河の集まり、コズミック・ヴァインをご覧ください

興味深いことに、コズミック・ヴァインには不均衡があり、天文学者らは、この構造が銀河団に変化した可能性があると述べている。科学者チームはまた、この銀河団の年齢が110億年から120億年の間であると判定することができた。 これは、ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡が、宇宙が誕生して約 20 億年経った頃の銀河を観測していることを意味します。この年齢の推定は、赤方偏移という現象によって可能になりました。 この現象は、宇宙の初期段階で無視された後、地球に向かって移動する光に発生します。光を発する物体が遠くにあるほど、光が地球に届くまでの距離が長くなり、移動するにつれて光の波長が「伸びる」ことになります。 光が遠くまで進むほど、この「赤方偏移」はより極端になります。JWST が赤外線で宇宙を観測するように設計されたのはそのためです。電磁スペクトルの可視領域にある最も初期の銀河から発せられた光は、数十億年、数十億光年を旅した後、赤外線に変換されるからです。 天文学者たちは、宇宙のつる銀河群にある 2 つの銀河 A と E を分析しました。この 2 つの銀河は、銀河群の中で最も質量が大きい 2 つの銀河です。 #20億年前の銀河の集まりコズミックヴァインをご覧ください

20億年前の銀河の集まり、コズミック・ヴァインをご覧ください

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2024-09-24 22:00:00

興味深いことに、コズミック・ヴァインには不均衡があり、天文学者らは、この構造が銀河団に変化した可能性があると述べている。科学者チームはまた、この銀河団の年齢が110億年から120億年の間であると判定することができた。

これは、ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡が、宇宙が誕生して約 20 億年経った頃の銀河を観測していることを意味します。この年齢の推定は、赤方偏移という現象によって可能になりました。

この現象は、宇宙の初期段階で無視された後、地球に向かって移動する光に発生します。光を発する物体が遠くにあるほど、光が地球に届くまでの距離が長くなり、移動するにつれて光の波長が「伸びる」ことになります。

光が遠くまで進むほど、この「赤方偏移」はより極端になります。JWST が赤外線で宇宙を観測するように設計されたのはそのためです。電磁スペクトルの可視領域にある最も初期の銀河から発せられた光は、数十億年、数十億光年を旅した後、赤外線に変換されるからです。

天文学者たちは、宇宙のつる銀河群にある 2 つの銀河 A と E を分析しました。この 2 つの銀河は、銀河群の中で最も質量が大きい 2 つの銀河です。

#20億年前の銀河の集まりコズミックヴァインをご覧ください

執筆者について: nipponese

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