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  1. 東京大学の竹腰達哉特任助教、宇宙科学研究所の山岸光義研究員を中心とした研究グループは、本研究の結果、174個のコンパクトなC18O天体、 すなわち星のたまごとなる分子雲コアを検出することに成功しました。 これらの分子雲コアは自己重力で強く束縛されており、 今後大質量星や星団に進化することが予想されます。 また、これらの検出された分子雲コアの質量の分布の傾向が、我々の銀河における星で知られているものと一致していました。 これは、はくちょう座のような大規模な巨大分子雲の星形成活動によって、銀河における星々の大部分が生み出されているという説を支持するものです。 この結果は、2019年10月1日発行の米国の天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載されました。

  2. 恒星は表⾯温度が数千度から数万度、その内部は1 千万から数千万度と⾮常に⾼温 ですが、もともとは摂⽒マイナス260 度くらいのとても冷たい分⼦ガスから⽣まれることがわかっ ています。. そのような低温の分⼦ガスは可視光では観測することができませ ...

  3. このような様々なきっかけにより、興味・関心の異なる多様な方に観測所に来ていただくことは、最先端科学に触れる体験を通して科学・宇宙の魅力を知ってもらい、観測所の担う科学行政の一旦を紹介させていただく上で重要です。. さらに、一人でも ...

  4. 電波天文学入門. でんぱ天文学のひみつ. 電波のとくちょう. もっと詳しく知りたい!. 保護者教育者の方へ. 野辺山宇宙電波観測所ではその名の通り、電波で宇宙を観測しています。. たとえば、45m電波望遠鏡でが活躍しているのは電波の中でも「ミリ波」と ...

  5. 概要. 星は、宇宙空間に漂うガス雲 (注1)が自らの重力で収縮して形成されます。 星にはさまざまな質量のものがありますが、 特に大質量星は多くの星々とともに、巨大な星団 (注2)の中で形成されることが知られています。 巨大な星団が誕生するためには、 大量のガスなどの物質を、小さな空間に短時間で詰め込む必要があります。 しかし、このようなメカニズムはこれまで謎とされてきました。 名古屋大学、大阪府立大学、国立天文台などの研究者から成る研究チームは、宇宙空間に漂うガス雲同士の衝突が、 星団が誕生する主要なメカニズムであることを新たに発見しました。

  6. 見学コースに設置している解説パネルをまとめました。. 見学前の予習に。. また、見学の際じっくり読む時間がなかったという方は、こちらからご覧いただけます。. ダウンロード(PDF:45.1MB). このページにはAdobe Readerが使用されています。. インストール ...

  7. このプロジェクトで得られた電波地図は2018年6月に公開される予定です。これからの天の川における基礎データとなり、 アルマ望遠鏡などでの電波観測だけでなく、赤外線観測などの波長の観測にも大いに役立つことが期待されます。