9月にスピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線カメラによって撮像された天の川銀河の中心。 NASA,JPL-Caltech,Susan Stolovy(SSC/Caltech)et al.
  • NASAの写真は、赤外光で天の川銀河の中心を撮影しました。,li>
  • 画像は、前例のない詳細に銀河中心を示していますが、NASAの今後のジェームズ-ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、さらに良い写真を生成します。
  • JWSTの強力な赤外線カメラは、銀河の中心にある超大質量ブラックホールの周りを旋回する熱い物質のディスクを捉えることさえできます。
  • 銀河の中心の将来の画像は、科学者が天の川がどのように形成され、どのように進化するかについての質問に答えるのに役立つかもしれません。
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天の川の中心は、厳しい紫外線とX線放射を浴び、4万太陽のような質量のブラックホールの周りを旋回している何百万もの星の混雑したハブです。

塵やガスのシュラウドは、それが困難なすべてのその活動を見ることができますが、NASAのスピッツァー望遠鏡は、前例のない画像を生成し、2006年に赤外線センサーで霧を切り取りました。 代理店は水曜日にその写真(上に示す)を再発行し、次のベンチャーでどれだけ多くを見ることができるかを強調しました。,

そのプロジェクトであるJames Webb Space Telescope(JWST)は、2021年に打ち上げられる予定です。 それは地球の軌道にいる間銀河をイメージするのに高度の赤外線カメラを使用し、Spitzerができるよりより薄暗い星そして小さい細部を捕獲できます。

“ウェッブからの一つの画像でさえ、銀河中心で得られた最高品質の画像になるだろう”と、JWSTのイメージングツールに取り組んだ天文学者Roeland van der Marelはプレスリリースで語った。

このような画像は、銀河がどのように形成され、どのように進化するかについての科学者の最大の質問のいくつかに答えるのに役立ちます。,

Spitzerはこれまでにないような天の川の中心をイメージしました

Spitzerの写真は、人間の目が見ることができるものよりも10倍長い波長を持つ、赤外光で銀河中心を示す小さなショットのモザイクです。 赤外線視力により、スピッツァーのカメラは、地球と26,000光年離れた銀河の中心との間の可視光を遮断する星間塵の雲を過ぎて見ることができました。

画像では、より涼しい古い星が端に青で表示され、大きな若い星が熱い赤の色合いを燃やします。 画像の遠い側の星は900光年離れています。,

画像の中心を横切るより明るい星の水平ストリークは、天の川の平面です。 銀河の中心は写真の真ん中にある明るい白い点です—それは熱い巨大な星が一緒に群がっているところです。

天の川の中心の別のスピッツァースナップショット。 このモザイクは、銀河中心の一部が760光年の距離に広がっていることを示しています。
NASA/JPL-Caltech

その中心のどこかに超大質量ブラックホールがあります。, 科学者たちは以前、ガス雲が星に崩壊するには環境が厳しすぎると考えていましたが、小さな星は、その把握からわずか数光年を形成しています。 いJWSTを提供できる手がかりにつ星形があります。

銀河面の周りには、星間塵の雲が渦巻いています。 科学者たいと考えているという雲が形成される流れの粒子は、”風”から巨大なされた。

JWSTは、銀河のブラックホールを新しい詳細に撮影することができます

ジェームズ-ウェッブ宇宙望遠鏡。,
NASA/Chris Gunn

今後の望遠鏡は完全に組み立てられており、月30、2021の打ち上げ日までにNorthrop Grummanのカリフォルニア州の施設で長いテストプロセスに直面しています。

JWSTは、最初の星や銀河がどのように形成されたのか、惑星がどのように生まれたのか、宇宙に生命があるのかを学ぶために、宇宙の歴史のあらゆる 21フィート幅の折り畳み式ベリリウム鏡は、望遠鏡が遠くの銀河を詳細に観察し、私たち自身の銀河内の非常にかすかな信号を捉えるのに役立ちます。,

新しい赤外線技術のおかげで、JWSTは、いて座A*(”a-star”と発音される)またはSgr A*と呼ばれる天の川の中心にある超大質量ブラックホールの前例のない

宇宙の赤外光を検出するJames Webb宇宙望遠鏡のイラストです。
NASA

ブラックホールの強い引力は、光でさえ逃げることができないことを意味するので、それらをイメージすることは不可能です。, 科学者たちは、しかし、ちょうどノーリターンのポイントの外に、ドレインを旋回ホット高速回転材料のディスクを見ることができます。

これは、Event Horizon Telescope(EHT)チームが月にブラックホールの初めての写真を撮った方法です。 研究者は、私たちの銀河の中心にあるブラックホールのために同じことを行うためにJWSTを使用したいと考えています。 これまでのところ、誰もそれを見ていません。

“Webbで射手座A*の周りのディスクを検出することは、ホームランになるだろう”とJWSTの天文学者Torsten Bökerはこのリリースで述べています。

ブラックホールの最初の画像。,
Event Horizon Telescope Collaboration

このようなイメージングは、古典的な鶏や卵のジレンマを含む、銀河とそのブラックホールがどのように形成されたかについての質問

“ブラックホールが最初に来て、その周りに星が形成されますか? 星は一緒に集まり、衝突してブラックホールを形成するのですか? これらは私たちが答えたい質問です”とJWSTの別の科学者であるJay Anderson氏はこのリリースで述べています。

続きを読む:人間の祖先が地球を歩いたとして、ちょうど3.5万年前に私たちの銀河をスライスした巨大な爆発。, 科学者たちは、それが天の川の中心のブラックホールでの核活動であったと考えています。

調査のための別の方法では、科学者たちは、すべての銀河は、その中心にブラックホールを持っていると考え、研究は、各ブラックホールの質量は、周囲の星の総質量に関連していることを示しています。 しかし、誰も理由を知らない。 JWSTの研究者は、手がかりを探すことを計画しています。,

別のチームは、銀河の中心ブラックホールを撮影しようとしています

ブラックホールの最初の画像を撮影した国際的な科学者チームはまた、私たちの銀河系の中心に望遠鏡を向けることを計画しています—この時間は、ビデオを撮影するために。

続きを読む:天文学者は、それが星や惑星を飲み込むように天の川銀河の中心にブラックホールを撮影する予定です。 このビデオは、科学の”新しい分野”を開くことができます。

“ブラックホールがリアルタイムで進化するのを見ることができます”と、グローバルEHTチームを率いる天文学者Shep Doelemanは以前、Business Insiderに語った。, “銀河とともにどのように進化していくのかがわかります。 ブラックホールの周りの物質—光ではなく物質—の軌道を見ることによって、アインシュタインの重力をまったく異なる方法でテストすることさえでき”

Doelemanは、次の五年間で公衆に最初の粒状のビデオを利用できるようにすることを期待しています。 最終的に、彼は、JWSTのような宇宙ベースの望遠鏡は、信じられないほど正確なレンズをベンチャーにも貸すだろうと述べました。

JWST赤外線カメラの開発を監督しているMarcia Rieke氏は、このリリースで、”銀河の中心では非常に多くの興味深い奇妙なことが起こります”と述べました。, “私たちは自分たちの中で何が起こっているのかを知りたい。”

今すぐ見る:Insider Inc.から人気のあるビデオを見てください。

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