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星HR9024は信じられないほどのコロナ質量放出のために体重を減らす

– 2019年6月11日のニュース –

遠くから見ると、太陽は光沢のある滑らかなボールのように見えるかもしれません。現代の天文学は、実際には私達の星の表面が泡とフィラメントで覆われていることを示しました、それらのうちのいくつかは絶対に巨大かもしれません。最も激しい太陽フレアの間、太陽は太陽風と混ざる高度に磁化されたプラズマを放出する可能性があります。この現象はコロナ質量放出と呼ばれます。これらのイベントは磁気嵐を引き起こす可能性があります。彼らが地球にぶつかると、壮大な極光のオーロラが見えます。私たちは宇宙の他の星も同じような振る舞いをしていると思うかもしれません。少なくともそれらの1つについては、それは今確認されています。

HR9024は、自宅から455光年離れた可変恒星です。太陽の約3倍の大きさで、10倍の大きさです。その回転速度は高いので、何人かの研究者はそれが過去に巨大な惑星を飲み込んだと考える理由です。この星は非常に強い磁場を持っていて、それは信じられないほどの噴火とコロナ質量放出を生成します。そのうちの1つはチャンドラ宇宙天文台を使って検出されました。これは直接の観察ではありません。

チャンドラのおかげで、天文学者のチームは星を取り巻くプラズマの速度を測定しました。彼らはコロナ質量放出の典型的なサインを見つけました。このイベントの間、HR9024は太陽で観測された最も大量の放出の間よりも10,000倍多くの物質を放出したでしょう。毎秒数百キロメートルで推進されたのは約1億トン。 HR9024に惑星系があるかどうかはわかりません。もしそうなら、多大な被害があったに違いありません。

この観察はコロナ質量放出現象の我々の理解を強化する。太陽の下で観測されたものは、いくつかのニュアンスを伴って、より大きなスケールで適用できることを示しています。 HR9024のプラズマ放出率は以前考えられていたより低いです。これは、大きな星が小さな星よりもプラズマを加速するのが難しいというサインかもしれません。

この大きさのコロナ質量放出はまた、それらがどのようにして彼らの星の質量の減少に寄与することができるかを示しています。これらのイベントのそれぞれでHR9024が惑星間空間で何億ものトンを排出するならば、それはその存在の間に多くの重量を失っているはずです。これらの放出は、長期的にはその回転リズムの減速にも寄与し得る。

他の星の周りで何が起こっているのかを観察することができれば、太陽をよりよく理解するのに役立ちます。コロナ質量放出がHR9024でどのように見えるかを予測できた場合、これは、これらのイベントを発生させる磁気メカニズムを記述するモデルが正しいことを意味しています。他のタイプの星の周りの他の放出を検出することによってそれらを洗練することができるかもしれません。それまでの間、比較的静かな星を周回することができて幸せです。赤い矮星の激しい噴火と変光星の巨大な放出の間では、私たちのシステムは非常に落ち着いているようです。







130万年で星は私たちからわずか0.2光年離れた所になるでしょう

– 2019年6月9日のニュース –

現在、Proxima Centauriは太陽に最も近い星で、わずか4.24光年先です。 Alpha Centauriシステムの他の2つの星は、少し離れて4.37光年です。このトリプルシステムと太陽は近づいています。約3万年のうちに、Alpha Centauriは私たちに最も近く、3光年以上離れた所にいるでしょう。しかし、今後数百万年のうちに他の星が私たちに近づく可能性があります。

ガイアの天文観測ミッションからのデータのおかげで、私たちは26を識別しました。私たちに最も近い移行をするべきものは、グリース710と呼ばれます。これはオレンジ色の矮星です。 130万年で、それはそれがわずか0.2光年離れて太陽のオーオート雲を横切るように非常に接近して通過するべきです。他の6つの星もまた、今後1500万年の間に1.6光年未満を通過する可能性が高いです。

ガイアは、太陽の近くを星が通過することはごく普通のことだと理解しています。将来のパッセージのために26人の候補者を特定したチームは、Gaiaが彼らの数を決定することを許可していないので、実際には6〜7倍多くなるだろうと考えています。この情報は、彗星が太陽系にどのようにして定期的に放出されるのか、または特定の経中隔物がそのような偏心軌道を持っているのかを理解するのに役立ちます。

また、Gliese 710が探査の対象になると想像することもできますが、人類と科学界は百万年以上前に存在しなければなりません。私たちの同世代の人々や将来の世代にとって、私たちはProxima Centauriから私たちを引き離す4光年に満足しなければならないでしょう。

スターはどのように形成されますか?

-2019年9月15日のニュース-

点火前の星の降着時間は、形成している星の種類によって異なります。太陽に似た星の場合、それは約1000万年続くプロセスです。すべては星雲内の重力崩壊から始まります。この重力崩壊はわずか1000年で完了し、静水圧平衡状態にある体を形成します。この物体の温度は、融合には不十分です。それは周囲の物質の付加の段階を開始します。

数十万年後、原始星はその最終質量の大部分を蓄積します。これにより、重力収縮と星の中心部の温度の緩やかな上昇が引き起こされます。温度が100万度に達すると、重水素の核融合反応が起こります。この最初の融解段階では、星の中心部の温度が上昇します。星が1000万度に達するにはさらに約1000万年かかります。原始星は水素と融合し始め、真の星としての人生の始まりを示します。

非常に大きな星は、このプロセスを劇的にスピードアップできます。一部の星はわずか100,000年で水素核融合の段階に達することができると推定されています。

NASA、ESAおよびG. Bacon(STScI)による画像

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