ローカル(天文学)

天文学において、「局所的」とは、天体または構造が、その大きさに比べて地球の観測者に近い場合に用いられる用語です。スケールが太陽から地球までの距離を考慮に入れないほど大きい場合は、現象が太陽系どれだけ近いかが考慮されることになります。[ 1 ]

歴史

ヘンドリック・C・ファン・デ・フルストは1965年に、様々なスケールの局所的な物体や構造、そして特定の時間における局所的な宇宙を説明するために、次の表を使用した。[ 1 ]

物体丸太サイズ(cm)科学的調査の始まり(AC年)
講義室3.0
アルプバッハ5.5
チロル7.3
オーストリア7.8
ヨーロッパ8.60
地球9.11500
太陽系13.2 = 1 AU1700
局所渦巻き腕21.5 = 1000パーセク1850-1900
銀河23.0 = 30 kpc
局所銀河団24.5 = 300万光年1930
宇宙28.0 = 10G光年

更新された利用規約

21世紀において、「局所的」という用語は、より大規模な天文群のリストを指すのに一般的に用いられる。多くの項目は、ファン・デ・フルストのリストの後半部分、つまり太陽系の直径約2光年を超える範囲に相当する。いくつかの項目は、天文構造に関するより詳細な理解に基づいている。[ 2 ]

局所銀河団の科学的調査が始まって数年後 (1930 年)、エドウィン ハッブルは、局所銀河団(ハッブルが作った用語) [ 3 ]などの「銀河系」の知識があれば、宇宙の観測されていない部分の構造をすべて理解するのに十分であると述べました。「したがって、推測の目的で均一性の原理を適用し、ランダムに選択した宇宙の他のどの等しい部分も、観測可能な領域とほぼ同じであると想定できます。星雲[ b ]の領域 が宇宙であり、観測可能な領域が公平なサンプルであると想定できます。」: p. 34 [ 3 ]銀河規模での局所性のこの理解は、宇宙論原理の言い換えでした。

ハッブルは、宇宙が均質(任意の場所で同じ)かつ等方性(どの方向でも同じ)となるスケールを、当時の望遠鏡の観測限界としました。現代の物理学的宇宙論はハッブルの主張に同意していますが、より高性能な望遠鏡の登場以降、そのスケールの大きさについては見解が異なり、約100Mpc(約3億光年)としています。[ 5 ]これは、一般的に「局所」という言葉が使われる最大の天文学用語である局所フィラメントのスケールとほぼ一致しています。

注記

  1. ^発音は/ ˈ m ɑː f / MAH -フェイ
  2. ^ハッブルの時代には「nebulæ」という言葉は銀河を意味すると理解されていたが、「galaxy」という言葉は天の川銀河だけを指すために使われることが多かった。 [ 4 ]当時の用法は、私たちの太陽がSunと呼ばれ、他の太陽がstarsと呼ばれるのと似ていた。

参考文献

  1. ^ a b H.C. van de Hulst (1965). 「天体物理学入門」 JG Emming (編). 『宇宙における電磁放射』ドルドレヒト、オランダ: D. Reidel Publishing Company. pp.  1– 2 . 2025年12月27日閲覧
  2. ^ミシェル・マリー・デザエレナ・デザ(2014). 「地球科学と天文学における距離」.距離百科事典 第3版. シュプリンガー・フェアラーク. pp.  559– 560. ISBN 978-3-662-44342-2
  3. ^ a bエドウィン・ハッブル(1936). 『星雲の領域』(PDF) . オックスフォード大学出版局. pp.  124– 151. 2026年1月3日閲覧
  4. ^ Helge Kragh . (2024). 「星雲か銀河か?天文学用語の変遷の歴史」天文学史ジャーナル. 55 (3): 287. doi : 10.1177/00218286241238732 .
  5. ^ Ivan Debono; George Smoot (2016年9月28日). 「一般相対性理論と宇宙論:未解決問題と将来の方向性」 . Universe . 2 (4): 17. arXiv : 1609.09781 . Bibcode : 2016Univ....2...23D . doi : 10.3390/universe2040023 . ISSN 2218-1997 . 

参照