用語星雲歴史的には、空で観察できる曖昧な領域を指しますが、現代の天体物理学では、ガス (主に水素) と塵で構成される星間雲を指します。これらの天体は、星が形成された場所、一生を終えた星の残骸、または星とほとんどまたはまったく関係のない星間物質の雲である可能性があります。
私たちは、光との相互作用とエネルギーのダイナミクスに基づいて、星雲を 3 つの主要なクラスに分類します。
これらの天体は、密度 (通常は低く、1cm3 あたり \(10^2\) ~ \(10^6\) 個の粒子程度)、温度 (\(10^2\) ~ \(10^4\) K)、およびその広がり (数光年から数十光年) によって特徴付けられます。彼らの研究により、星のライフサイクルと星間物質の構造をより深く理解できるようになります。
親切 | 光のインタラクション | 物理的起源 | 有名な例 |
---|---|---|---|
発光星雲 | 電離(\(H^+\))により発光 | 若い大質量星によってイオン化されたガス | オリオン大星雲 (M42) |
反射星雲 | 近くの星からの光を反射する | 粉塵を拡散させるブルーライト | プレアデス星団の周りの星雲 |
暗黒星雲 | 明るい背景の吸収 | 冷たいガスと塵が密集した領域 | 馬頭星雲 (B33) |
惑星状星雲 | 白色矮星の電離による発光 | 瀕死の星からの封筒の放出 | こと座星雲 (M57) |
出典:天文学と天体物理学 - 電離星雲、ESA – 星間雲の構造、天体物理ジャーナル – 反射星雲。
星雲は銀河の力学に積極的に関与しています。 HII 領域 (電離ゾーン) は衝撃波を引き起こし、新しい星の誕生を引き起こす可能性があります。暗黒星雲は、多くの場合、将来の星の苗床の前駆体です。惑星状星雲に関しては、惑星の形成と有機化学に不可欠な重元素 (C、N、O) を星間物質に富ませます。