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NASAのWebbは、私たちの天の川の郊外で計り知れない恒星のジェットを観察しています

火山性に成長しているモンスタースターから噴出する鳴き声のガスのワットは、NASAのJames Webb Space Telescopeによって捕らえられました。 8光年にわたって伸びる恒星の噴火の長さは、太陽と次の最も近い星であるアルファケンタウリシステムの間の距離の約2倍です。 Sharpless 2-284(略してSH2-284)として知られる星雲にあるこの特定の恒星ジェットのサイズと強度は、それをまれであると研究者は言います。 時速数十万マイルのスペースを越えて、スターウォーズ映画の二重刃の決闘ライトセーバーに似ています。私たちの太陽の10匹もの重さの中央プロトスタルは、私たちの銀河の外側に15,000光年離れています。 ウェッブの発見は偶然でした。 「観察の前にこの種のスーパージェットがある巨大な星があることを本当に知りませんでした。巨大な星からの分子水素のこのような壮大な流出は、私たちの銀河の他の地域ではまれです」 SH2-284の巨大な恒星ジェットのWebbのイメージは、Protostellar Jetsが親の星の質量でスケーリングするという証拠を提供します。画像:NASA、ESA、CSA、STSCI、Yu Cheng(Naoj);画像処理:Joseph Depasquale(STSCI) このユニークなクラスの優れた花火は、新しく形成された星から飛び出すプラズマの高度にコリメートされたジェットです。このような桟橋の流出は、宇宙への星の壮大な「出生発表」です。中央の星の周りに蓄積する下降ガスの一部は、おそらく磁場の影響下にある星のスピン軸に沿って爆破されています。 今日、何百ものプロトステラージェットが観察されていますが、これらは主に低質量星からのものです。これらのスピンドルのようなジェットは、新しく形成された星の性質への手がかりを提供します。プロトステラジェットのエネルギー論、狭さ、および進化の時間尺度はすべて、流出に動力を与える若い星の環境と物理的特性のモデルを制約するのに役立ちます。 「私たちが最初に見たとき、ジェットの順序、対称性、およびサイズに本当に驚いた」と、シャーロッツビルにあるバージニア大学の共著者ジョナサン・タンとスウェーデンのヨーテルブルクにあるチャーマーズ・テクノロジー大学は語った。 その検出は、プロトステラージェットが星の質量を動力としてスケールアップしなければならないという証拠を提供します。プラズマを推進する恒星のエンジンが大きいほど、ガッシャーのサイズが大きくなります。 ウェッブの赤外線での鮮明な解像度によって捉えられたジェットの詳細なフィラメント構造は、ジェットが星間ダストとガスに耕している証拠です。これにより、個別のノット、弓ショック、および線形チェーンが作成されます。 反対方向に横たわっているジェットの先端は、星の形成の歴史をカプセル化します。 「もともと素材は星に近づいていましたが、100、000年以上にわたってヒントが伝播していました。その後、背後にあるものは若い流出です」とタンは言いました。 私たちの太陽としての銀河中心からほぼ2倍の距離で、貪欲なジェットの本拠地であるホストのプロトクラスターは、天の川の銀河の周辺にあります。 クラスター内では、数百の星がまだ形成されています。銀河の後背地にいることは、星が水素やヘリウムを超えたより重い元素が不足していることを意味します。これは金属性として測定されます。これは、通過する各恒星発電が風と超新星を通る核融合の最終生成物を追放するため、宇宙の時間にわたって徐々に増加します。 SH2-284の金属性が低いことは、その比較的手付かずの性質を反映しているため、初期の宇宙の環境の局所類似体となり、より重い元素が不足しています。 「このクラスター内に見られるような巨大な星は、銀河の進化に非常に重要な影響を及ぼします。私たちの発見は、低金属性環境での巨大な星の形成メカニズムに光を当てることです。そのため、この巨大な星を実験室として使用して、以前の宇宙の歴史で起こっていることを研究できます」とチェンは言いました。 星が大量に成長するにつれて放出される重力エネルギーを搭載した恒星ジェットは、プロトスタルの形成史をコードします。 「Webbの新しい画像は、そのような環境での巨大な星の形成が、コア降着として知られる星形成の理論モデルで予想される星周辺の比較的安定したディスクを介して進むことができることを私たちに伝えています」とTanは言いました。 「これらのジェット機を発射する大規模な星を見つけたら、Webb観測を使用して大規模な星形成の理論をテストできることに気付きました。データに適合する新しい理論的コア降着モデルを開発し、基本的に中心にある星がどのようなものかを伝えました。 30年以上にわたり、天文学者は大規模な星がどのように形成されるかについて反対してきました。大規模な星には、競争の付着と呼ばれる非常に混oticとしたプロセスが必要だと考える人もいます。 競争力のある付加モデルでは、材料は多くの異なる方向から陥り、ディスクの方向が時間とともに変化します。流出は、ディスクの上下に垂直に起動されるため、異なる方向にねじれて回転するように見えます。 「しかし、ここで見たのは、ストーリーのタペストリーである歴史全体を持っているからです。ジェットの反対側は互いにほぼ180度であるということです。この中央のディスクは安定しており、コア付加理論の予測を検証していることがわかります」とタンは言いました。 1つの巨大な星がある場合、天の川のこの外側のフロンティアには他の人がいる可能性があります。他の大規模な星は、ローマのキャンドルスタイルの流出を発射するポイントにまだ達していないかもしれません。この研究でも発表されたチリのアタカマ大量ミリメートルアレイからのデータは、建設の初期段階にある可能性のある別の密な恒星コアを発見しました。 この論文は出版のために受け入れられました 天体物理ジャーナル。 James Webb Space Telescopeは、世界最高の宇宙科学展望台です。ウェッブは私たちの太陽系で謎を解き、他の星の周りの遠い世界を超えて目を向け、私たちの宇宙とその中の私たちの場所の神秘的な構造と起源を調査しています。…

NASAのWebbは、私たちの天の川の郊外で計り知れない恒星のジェットを観察しています

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2025-09-10 14:00:00

火山性に成長しているモンスタースターから噴出する鳴き声のガスのワットは、NASAのJames Webb Space Telescopeによって捕らえられました。 8光年にわたって伸びる恒星の噴火の長さは、太陽と次の最も近い星であるアルファケンタウリシステムの間の距離の約2倍です。 Sharpless 2-284(略してSH2-284)として知られる星雲にあるこの特定の恒星ジェットのサイズと強度は、それをまれであると研究者は言います。

時速数十万マイルのスペースを越えて、スターウォーズ映画の二重刃の決闘ライトセーバーに似ています。私たちの太陽の10匹もの重さの中央プロトスタルは、私たちの銀河の外側に15,000光年離れています。

ウェッブの発見は偶然でした。 「観察の前にこの種のスーパージェットがある巨大な星があることを本当に知りませんでした。巨大な星からの分子水素のこのような壮大な流出は、私たちの銀河の他の地域ではまれです」

SH2-284の巨大な恒星ジェットのWebbのイメージは、Protostellar Jetsが親の星の質量でスケーリングするという証拠を提供します。

画像:NASA、ESA、CSA、STSCI、Yu Cheng(Naoj);画像処理:Joseph Depasquale(STSCI)

このユニークなクラスの優れた花火は、新しく形成された星から飛び出すプラズマの高度にコリメートされたジェットです。このような桟橋の流出は、宇宙への星の壮大な「出生発表」です。中央の星の周りに蓄積する下降ガスの一部は、おそらく磁場の影響下にある星のスピン軸に沿って爆破されています。

今日、何百ものプロトステラージェットが観察されていますが、これらは主に低質量星からのものです。これらのスピンドルのようなジェットは、新しく形成された星の性質への手がかりを提供します。プロトステラジェットのエネルギー論、狭さ、および進化の時間尺度はすべて、流出に動力を与える若い星の環境と物理的特性のモデルを制約するのに役立ちます。

「私たちが最初に見たとき、ジェットの順序、対称性、およびサイズに本当に驚いた」と、シャーロッツビルにあるバージニア大学の共著者ジョナサン・タンとスウェーデンのヨーテルブルクにあるチャーマーズ・テクノロジー大学は語った。

その検出は、プロトステラージェットが星の質量を動力としてスケールアップしなければならないという証拠を提供します。プラズマを推進する恒星のエンジンが大きいほど、ガッシャーのサイズが大きくなります。

ウェッブの赤外線での鮮明な解像度によって捉えられたジェットの詳細なフィラメント構造は、ジェットが星間ダストとガスに耕している証拠です。これにより、個別のノット、弓ショック、および線形チェーンが作成されます。

反対方向に横たわっているジェットの先端は、星の形成の歴史をカプセル化します。 「もともと素材は星に近づいていましたが、100、000年以上にわたってヒントが伝播していました。その後、背後にあるものは若い流出です」とタンは言いました。

私たちの太陽としての銀河中心からほぼ2倍の距離で、貪欲なジェットの本拠地であるホストのプロトクラスターは、天の川の銀河の周辺にあります。

クラスター内では、数百の星がまだ形成されています。銀河の後背地にいることは、星が水素やヘリウムを超えたより重い元素が不足していることを意味します。これは金属性として測定されます。これは、通過する各恒星発電が風と超新星を通る核融合の最終生成物を追放するため、宇宙の時間にわたって徐々に増加します。 SH2-284の金属性が低いことは、その比較的手付かずの性質を反映しているため、初期の宇宙の環境の局所類似体となり、より重い元素が不足しています。

「このクラスター内に見られるような巨大な星は、銀河の進化に非常に重要な影響を及ぼします。私たちの発見は、低金属性環境での巨大な星の形成メカニズムに光を当てることです。そのため、この巨大な星を実験室として使用して、以前の宇宙の歴史で起こっていることを研究できます」とチェンは言いました。

星が大量に成長するにつれて放出される重力エネルギーを搭載した恒星ジェットは、プロトスタルの形成史をコードします。

「Webbの新しい画像は、そのような環境での巨大な星の形成が、コア降着として知られる星形成の理論モデルで予想される星周辺の比較的安定したディスクを介して進むことができることを私たちに伝えています」とTanは言いました。 「これらのジェット機を発射する大規模な星を見つけたら、Webb観測を使用して大規模な星形成の理論をテストできることに気付きました。データに適合する新しい理論的コア降着モデルを開発し、基本的に中心にある星がどのようなものかを伝えました。

30年以上にわたり、天文学者は大規模な星がどのように形成されるかについて反対してきました。大規模な星には、競争の付着と呼ばれる非常に混oticとしたプロセスが必要だと考える人もいます。

競争力のある付加モデルでは、材料は多くの異なる方向から陥り、ディスクの方向が時間とともに変化します。流出は、ディスクの上下に垂直に起動されるため、異なる方向にねじれて回転するように見えます。

「しかし、ここで見たのは、ストーリーのタペストリーである歴史全体を持っているからです。ジェットの反対側は互いにほぼ180度であるということです。この中央のディスクは安定しており、コア付加理論の予測を検証していることがわかります」とタンは言いました。

1つの巨大な星がある場合、天の川のこの外側のフロンティアには他の人がいる可能性があります。他の大規模な星は、ローマのキャンドルスタイルの流出を発射するポイントにまだ達していないかもしれません。この研究でも発表されたチリのアタカマ大量ミリメートルアレイからのデータは、建設の初期段階にある可能性のある別の密な恒星コアを発見しました。

この論文は出版のために受け入れられました 天体物理ジャーナル

James Webb Space Telescopeは、世界最高の宇宙科学展望台です。ウェッブは私たちの太陽系で謎を解き、他の星の周りの遠い世界を超えて目を向け、私たちの宇宙とその中の私たちの場所の神秘的な構造と起源を調査しています。 Webbは、NASAが率いる国際プログラムであり、パートナーであるESA(欧州宇宙機関)とCSA(Canadian Space Agency)です。

Webbの詳細については、ご覧ください。

もっと見る: 他のプロトスタル流出のウェッブ画像 – HH 49/50、L483、HH 46/47、および HH 211

もっと見る: プロトスタル流出のデータ視覚化 – HH 49/50

アニメーションビデオ: 「星と惑星の形成を探る」

探検する 複数の波長で若い星によって放出されるジェット: ViewSpace Interactive

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執筆者について: nipponese

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