パンドラの銀河団というニックネームを持つアベル2744は、 3億5000万年の間に少なくとも4つの小さな銀河団が同時に集まってできた巨大な銀河団で、地球から約40億光年離れた場所にあります。 [ 1 ]銀河団内の銀河は、銀河団の質量の5%未満を占めています。[ 1 ]ガス(約20%)は非常に高温であるため、X線でしか輝きません。[ 1 ]暗黒物質は銀河団の質量の約75%を占めています。[ 1 ]
この星団は、他のいくつかのアベル星団と同様に、電波ハローも示しています。強い中心ハローと、残存放射か中心ハローの延長である可能性のある長い尾部を有しています。[ 4 ]
パンドラのクラスターを発見したチームのメンバーであるレナート・デュプケは、インタビューでその名前の由来を次のように説明している。「衝突によって非常に多くの異なる奇妙な現象が引き起こされたため、『パンドラのクラスター』というニックネームを付けました。」[ 5 ]
構造
アベル2744は非常にダイナミックで大質量の銀河団であり、重力レンズ解析とX線画像から、北と南のサブクラスター間で進行中の合体中に8つの巨大なサブ構造が確認されており、北西から内側に小さな侵入者が落ち込んでいます。[ 6 ] [ 7 ] 主要な南北合体は正面から見られ、ほとんどが空の平面から外れており、南のサブクラスターが北のサブクラスターの前にあります。[ 7 ]
銀河団としては異常に多い質量の大きい下部構造の数は、銀河団の形成過程において激しい変化の時期にあることを示している。[ 6 ]その構造と特徴は、 ΛCDM宇宙論の最新段階である銀河団の集合方法についての洞察を与える可能性がある。[ 8 ]
一例として、2025年に行われた、星形成率の高さに関連する化合物である多環芳香族炭化水素(PAH)の発光スペクトルを使用してスターバースト銀河を探索する分析では、 [ 9 ] クラスター内のほぼすべての星形成銀河がクラスターの外縁の低密度領域にあることがわかりました。これは、星形成銀河がクラスターに落ち込む際に衝突圧力によってガスと塵が剥ぎ取られ、消滅することを示唆しています。[ 10 ]
深場観測
合体する銀河団は宇宙で最も強力な重力レンズの一つであり[ 11 ] 、最初の星と銀河が形成されていた 120億光年前までの遠方の物体の光を拡大します。[ 8 ]
合体する銀河団の一つであるアベル2744では、レンズ効果を利用して極めて遠くにある古い天体を発見する試みとして、多くの深宇宙画像が撮影されてきました。これらの観測には、ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡によるUNCOVER、ハッブル宇宙望遠鏡によるハッブル・フロンティア・フィールド、チャンドラX線観測衛星による銀河団のX線画像といったプロジェクトが含まれます。銀河団の天空領域における注目すべき発見としては、既知の最遠方のブラックホールであるUHZ1や、遠方銀河であるUNCOVER-z12、UNCOVER-z13などが挙げられます。
ギャラリー
参照
参考文献
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- ^ a b Abell, George O. ; Corwin, Harold G. Jr.; Olowin, Ronald P. (1989年5月). 「豊富な銀河団のカタログ」 . Astrophysical Journal Supplement Series . 70 (1989年5月): 1– 138. Bibcode : 1989ApJS...70....1A . doi : 10.1086/191333 . ISSN 0067-0049 .
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- ^レナート・デュプケは、2011年6月22日のプレスリリース「パンドラのクラスター - 銀河の衝突調査」で引用された。
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- ^ Chou, Felecia; Weaver, Donna (2014年10月16日). 「RELEASE 14-283 – NASAのハッブル宇宙望遠鏡、宇宙拡大鏡を通して極めて遠方の銀河を発見」 NASA . 2014年10月17日閲覧。
- ^ラムゼイ、リア、プリアム、クリスティン。「NASAのウェッブ宇宙望遠鏡、パンドラ星団の新たな詳細を発見」宇宙望遠鏡科学研究所、NASA/ESA/CSA 。 2023年2月15日閲覧。
- ^ 「ウェッブが宇宙の初期銀河の幕を開ける」 2023年10月18日。
外部リンク