宇宙で最も劇的な出来事のいくつかは、大質量星の死です。 私たちの太陽よりもはるかに大きい星が燃料を使い果たし、巨大な超新星爆発を起こすと、これらの出来事は巨大なエネルギーを放出するだけでなく、周囲の環境を変化させます。 爆発による衝撃波が何百万マイルも宇宙に伝わり、雲の塵やガスに衝突すると、「 超新星残骸.
最も有名な残骸の 1 つは、直径約 120 光年の泡状の天体である白鳥座の輪です。 ハッブルが残骸を撮影 現在、科学者たちはこのハッブルデータを使用して、これらの残骸が時間の経過とともにどのように変化するかを研究しています。
「ハッブルは、バブルの端で何が起こっているかを実際に観察できる唯一の方法です。 新しい研究の主著者である宇宙望遠鏡科学研究所のラビ・サンクリット氏は次のように述べています。 ある 声明. 「ハッブル画像は詳細に見ると壮観です。 彼らは、超新星衝撃が宇宙を伝播する際に遭遇する密度の違いと、これらの衝撃の背後にある領域の乱流について私たちに語ってくれています。」
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研究者らによると、衝撃は時速50万マイル以上という信じられないほどの速度で伝わるという。 2020 年と 2001 年のハッブル観測を比較することで、衝撃前線が拡大することを計算することができます。 時間。 結果は次のとおりです。 タイムラプスビデオ ハッブルのウェブサイトで。 驚くべき発見の一つは、今回のショックがまったく衰えていないことだ。
この画像がフィラメントのように見えるのは、しわが寄ったシートのように横から見ているためだと研究者らは説明する。 ジョンズ・ホプキンス大学のウィリアム・ブレア氏は、「真正面から見るとシートに波紋が見られるので、ねじれた光のリボンのように見える」と述べた。 「衝撃波が星間物質中の多かれ少なかれ密度の高い物質に遭遇すると、こうした揺れが生じます。」
この形状は、星間物質(星系間の塵やガスの薄い領域)を通過する衝撃によって作られます。 「ハッブルを白鳥座環に向けたとき、これが衝撃前線の最先端であることがわかり、それを研究したいと考えていました。 最初の写真を手に入れて、この信じられないほど繊細な光のリボンを見たとき、それはおまけでした。 それがそのような構造を解決するとは知りませんでした」とブレア氏は語った。
この研究は、 天体物理ジャーナル.
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