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最終更新日: 2025 年 8 月 11 日

黒い川: 天の川の暗いシルエット

黒い川、天の川の暗いシルエット
星の光を覆い隠す高密度の分子雲で構成される暗い帯「ブラックリバー」の眺め。 画像出典:クレジット: ESA、ハッブル、NASA

ブラックリバー: 銀河日食

ブラックリバーは天の川の密集した領域であり、銀河面を横切る暗いシルエットとして観察できます。 この明らかな現象は、主に分子ガスと塵で構成される星間雲による星の光の吸収と散乱によって生じます。

天の川のシルエット

ブラック川を構成する暗い雲は、本質的には水素分子 \( \mathrm{H_2} \) と、ケイ酸塩の粒子、非晶質炭素、氷、その他の複雑な化合物からなる塵で構成されています。これらの微細な粒子は、赤外線よりも可視光でより顕著な光の選択的消滅を引き起こし、より遠くの星に面した黒いシルエットの外観を説明します。

天の川の黒川の位置

ブラックリバーは、天の川の明るさを遮る暗い帯として肉眼で観察でき、銀河面に沿って約80度の弧を描いています。それは星座から始まります射手座、非常に密度の高い銀河の中心に近く、星座を横切って北に向かって広がっています。の、イーグルそれから白鳥

この暗いシルエットは、これらの方向に集中した分子複合体と星間塵雲の存在によって生じ、背景にある星の光を覆い隠します。ブラックリバーは、銀河面が夜空の高いところにある北半球の夏に特に見えます。

銀河座標では、ブラック川は、星間物質の密度が最大となる銀河経度約 20 度から 100 度の間の銀河面の周囲の領域に対応します。

星形成における役割

ブラックリバーのような暗い領域は、星が形成されるのに最適な領域です。 高密度と低温は、高密度の核の重力崩壊に有利に作用し、原始星の生成を開始します。

多波長観察

ブラック川は可視領域の遮蔽物として見えますが、電波、赤外線(部分的に消滅を回避)、および X 線(非常に高密度で高温の領域を検出)による観測のおかげで、その研究は充実しています。 これらの技術により、これらの雲の三次元構造と内部ダイナミクスをマッピングすることが可能になります。

ブラックリバーの暗雲の典型的な特性の比較表

暗雲の主な種類の物理的特徴
雲の種類密度 (粒子/cm3)温度(K)主な構成代表的なスケール(pc)
拡散雲10 - 10230~100原子状水素H、微粉塵10~100
暗雲103 - 10410~20分子状水素 H2、CO、粉塵1~10
巨大分子星雲104 - 10610~15H2、CO、氷、厚い粉塵10~100

ソース :Bergin & Tafalla (2007)、天文学と天体物理学の年次レビューNASA/IPAC 銀河系外データベース

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