金属性核が高速回転して強力な磁場を発生している恒星が核融合を停止すると質量損失を僅かでブラックホールに成るって事?以下、機械翻訳。
明るい青色の可変質量損失と磁場によって制御される巨大ブラックホール-LB-1の前駆体との関係
(2019年12月2日に提出)
主系列星(MS)および主系列後フェーズ中の質量損失が、大質量星の最終ブラックホール(BH)質量に及ぼす影響を調査します。85 Mのジュネーブ恒星進化モデルを計算します⊙質量損失率(M⊙)MSおよびMS後の段階の処方。このようなモデルは、最近検出された70 Mなどの大規模なBHにつながる可能性があります⊙LB-1システムのBH。Mの観測制約に基づいて⊙明るい星の場合、高い金属性でこのような大規模なBHを生成する可能性のある2つのシナリオを説明します。まず、LB-1の前駆体が観測されたWNh星の集団から進化した場合、MS後の進化中の平均質量損失率が1未満であることを示します。× 10− 5M⊙/年 ただし、これは、LBVの典型的な観測質量損失率よりも低くなります。2番目の可能性は、前駆体が、MS進化中の質量損失を抑えることができる強力な表面磁場を持つ80-85m太陽のまだ検出されていない集団から進化したことです。 . . . 本文を読む
太陽の70倍質量のブラックホールは単独星なら可能だけど、LB-1の様な連星系では、伴星の公転軌道から質量制限されるので奥の手を出さないと形成不可能との事です。核融合反応が終了したら収縮するだけで超新星爆発しない場合もあるのか?以下、機械翻訳。
高金属性での70 Msunブラックホールの形成
(2019年11月27日に提出)
天の川円盤で70 Mのブラックホールが長期間(P = 78.9日)に発見され、ほぼ円軌道(e = 0.03)分離したバイナリシステム(LB-1)と8 M Bの星の伴星。金属性
B星の太陽は太陽に近い(Z = 0.017と仮定してZ〜0.02)。の形成に関する現在のコンセンサス、高い金属性の星からのブラックホールにより、ブラックホールの質量は強いために20 M未満に制限されます。
恒星風の質量損失。これまでのところ、これは約20の銀河系X線の人口によってサポートされていました。ブラックホールが含まれるバイナリ。CygX-1が最大の約20 Mブラックホールをホストします。を使用して . . . 本文を読む
恒星進化のシナリオ的には巨星になった段階で外層部が流出し、超新星爆発でも核融合反応の生成物が玉ねぎ状になった核を吹き飛ばすので、主系列星の時には太陽の千倍レベルの超々重量星でないと70倍も残らない?以下、機械翻訳。
発見された予測不可能な恒星ブラックホール
2019年11月27日投稿
クレジット:YU JINGCHUAN、北京プラネタリウム、2019。
図LB-1:青いコンパニオン星から星のブラックホールへのガスの付着。切断された付着ディスクを通過します(アーティストの印象)。
ハワイのマウナケア –天の川銀河には、1億個の恒星ブラックホールが含まれていると推定されています。これは、巨大な星の崩壊によって形成された宇宙体で、光さえも逃げられません。
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NASAのTwitterにも載ってないのでCenter for Astrophysics Harvard & Smithsonian見てから探したけど見つからない。多分見てもわからないデータだけどさ(笑)以下、自動翻訳。
パーカーソーラープローブデータが公開されました
リリース番号: 2019-26 リリースの場合:2019年11月12日火曜日-午後3時
パーカーソーラープローブ
マサチューセッツ州ケンブリッジ-
パーカーソーラープローブが取得した科学データは、11月12日に一般公開される予定です。リリースされているデータファイルには、これまで以上に太陽に近い場所で取得された測定値が含まれています。これらの前例のないデータは、太陽コロナと太陽風がどのように機能するかについての我々の理解に革命をもたらすことを約束します。
パーカーソーラープローブは、2018年に打ち上げられ、現在太陽の周りを周回しているロボットNASA宇宙船であり、太陽の大気の理解を深める科学的測定を行っています。太陽コロナと呼ばれるこの外部大気は、皆既日食中に見える太陽の部分であり、数百万度までの温度を持つイオン化されたガスを含んでいます。 . . . 本文を読む
NASAのパーカーソーラープローブが観測を始めたばかりなのにESAが似たような探査機を打ち上げる価値があるのか?と思ったけどユリシーズの様に太陽の極を観測したり、地球と金星のスイングバイを利用して軌道傾斜角を変えて太陽と地球間の太陽風を立体的に調べる。以下、自動翻訳。
ヨーロッパを出発する準備が出来ている太陽周回機
IABGの太陽オービター
2019年10月18日
ESAのソーラーオービターミッションは、ヨーロッパでのテストキャンペーンを完了し、2020年2月の打ち上げに先立って、今月末にケープカナベラルへの旅の準備が整いました。
この周回機は、ドイツのミュンヘン近郊のIABGテストセンターで、ヨーロッパで最後に展示されました。英国のエアバススティーブネージで建設され、昨年はIABGで展開メカニズムのチェックなどの重要なテストを行い、打ち上げの振動、極端な温度と宇宙の真空に耐えることができました。現在、打ち上げ場所への出荷準備が整っていると宣言されており、 10月31日にアントノフの貨物機を旅行します。 . . . 本文を読む
超新星爆発の後、光度が急激に低下した後300日ぐらいゆっくり光度低下する超新星が多い中、1年ぐらいかけてのんびり光度低下する超新星が居る。なんでだろう?以下、機械翻訳。
科学者はIa型超新星の光度曲線の低下で1年にわたる停滞を観測
リリース番号: 2019-23 リリースの場合:2019年10月7日月曜日-午前11:00
クレジット:HST、Adam Riess、Or Graur
マサチューセッツ州ケンブリッジ-
天体物理学センターの科学者| ハーバード&スミソニアンは、以前に受け入れられた知識に反して、タイプIa超新星が光度曲線の低下プラトーを経験し、その時点で長いものが最大1年間続くという発見を発表しました。
CfAの科学者Or Graurは、2015年に晩期のタイプIa超新星の研究中に奇妙な光曲線の挙動に初めて気づき、今年はタイプIa超新星の光曲線のプラトーを確認しました。「ほとんどの超新星の研究は、爆発直後の数週間または数ヶ月で行われますが、爆発後500〜1000日後の光曲線の動きを確認したかったのです」とGraur氏は言います。 . . . 本文を読む
プレッツェルて何?と調べたらドイツ発祥の焼き菓子だった。さすがESO(ヨーロッパ南部天文台)表現が欧風。ほとんど食べた記憶が無い。分子雲から連星が出来る時、降着円盤につながる尻尾みたいな塵とガスが絡まってプレッツェルに見える。以下、自動翻訳。
宇宙のプレッツェル
双子のベビースターはガスと塵のねじれたネットワークの中で成長します
2019年10月4日
ALMAを使用する天文学者は、ガスと塵のフィラメントの複雑なプレッツェル型ネットワークによって供給される、若い星が成長している2つのディスクを示す非常に高解像度の画像を取得しました。この注目すべき現象を観察することにより、星の生命の初期段階に新たな光が当てられ、天文学者が連星が生まれる条件を決定するのに役立ちます。
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月面レゴリスのナトリウムとカリウムの残存割合を見ればコロナ質量放出の履歴が分かる?地球は磁場で守られてる上にプレートテクトニクスで表面が更新されているから履歴が残ってない。以下、機械翻訳。
太陽は遅い回転でしたか? - 月面レゴリスからのナトリウムとカリウムの束縛
(2019年6月13日に提出された)
地球と月の組成は一般的に似ていますが、両者の顕著な違いは月のサンプル中の中程度に揮発性の元素の明らかな減少です。これは月の形成過程に起因することが多く、これらの元素が進化論的トレーサーとして重要であることを示しています。ここで我々は古宇宙の天気が月面からのナトリウムやカリウムのような中程度の揮発性物質のかなりの部分の損失を引き起こしたかもしれないことを示す。レゴリスに残っているナトリウムとカリウムは太陽の原始回転状態に依存しています。 . . . 本文を読む
マウナケア天文台が隠れた幼児の太陽系に新しい光を当てる
投稿日:2019年5月14日
LKCA 15
LkCa 15の周りのクリアされた領域の中央部の拡大図。LkCa15の2つの再構成画像(青:2.1ミクロン、2010年11月から。赤:3.7ミクロン)の合成画像。中央の星の位置もマークされている。クレジット:KRAUS&IRELAND、2011
WMケック天文台と8年間で撮られたすばる望遠鏡のデータは惑星形成の謎を解決します
ハワイ州マウナケア - 2つのハワイ望遠鏡を組み合わせたパワーを使った天文学者たちは、遠くの惑星系の革新的で鋭い新しい画像を撮りました。
すばる望遠鏡とWM Keck天文台を使用して、チームはLkCa 15という幼児の太陽のような星のデータを取得して分析しました。ただし、この方法では、惑星からの光の量とディスクのような他の光源の光の量を正確に判断することは特に困難な場合があります。 . . . 本文を読む
本来、X線やガンマ線が大気と干渉した光を捉える望遠鏡を使って恒星の手前を小惑星が横切る時の回析環の変化から恒星の直径を割り出す。以下、機械翻訳。
科学者は小惑星を使って今日までの最小の星の大きさを測定しています
リリース番号: 2019-13 リリース用: 2019年4月16日火曜日 - 午前11:00
ベルリン、ドイツとアマド、アリゾナ州 -
VERITAS(超高エネルギー放射線イメージング望遠鏡アレイシステム)共同研究の科学者たちは、VERITAS アレイ - アリゾナ州アマドの天文物理学のフレッドローレンスホイップル天文台にある研究成果を詳述した論文をNature Astronomyジャーナルに発表しました。これまでに知られている夜空の星の最小見かけのサイズを測定します。
VERITAS望遠鏡を使って行われた測定は、地球から2,674光年のところにある巨大な星の直径を明らかにしました。2018年2月22日にホイップル天文台で撮影された、データはその星が地球の太陽の直径の11倍であることを明らかにしました。VERITASの4つの12mガンマ線望遠鏡を使用して、星TYC 5517-227-1が60kmの小惑星Imprinettaによって隠されていたので、チームは望遠鏡を通り過ぎる影の回折パターンを検出するために毎秒300画像を集めました。 . . . 本文を読む