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APOD30周年(2025年6月16日)
磁気宇宙における銀河形成
Galaxy Formation in a Magnetic Universe
私たちはどのようにしてここにたどり着いたのでしょうか?私たちは、銀河を周回する恒星を周回する惑星に住んでいることは知っていますが、これらすべてはどのようにして形成されたのでしょうか?詳細をよりよく理解するために、天体物理学者は有名なIllustrisシミュレーションをIllustrisTNGにアップグレードしました。これは現在、私たちの宇宙で銀河がどのように進化してきたかを示す最も洗練されたコンピューターモデルです。具体的には、この特集ビデオは、初期宇宙(赤方偏移5)から現在(赤方偏移0)までの磁場を追跡しています。ここでは、青は比較的弱い磁場を表し、白は強い磁場を表しています。これらのB磁場は、銀河や銀河団と密接に一致しています。シミュレーションが始まると、仮想カメラが仮想IllustrisTNG宇宙を周回し、3000万光年にわたる若い領域が非常にフィラメント状になっていることを示します。宇宙が膨張して進化するにつれて、重力によって銀河が形成され、合体します。最終的に、シミュレーションされたIllustrisTNG宇宙は、現在の現実の宇宙と統計的によく一致しているが、いくつかの興味深い相違点も生じている。例えば、高速で移動する荷電粒子から放出される電波のパワーに関する不一致などである。オープンサイエンス:天体物理学ソースコードライブラリにある1,600以上のコードを閲覧する
原文(English)
How did we get here? We know that we live on a planet orbiting a star orbiting a galaxy, but how did all of this form? To understand details better, astrophysicists upgraded the famous Illustris Simulation into IllustrisTNG -- now the most sophisticated computer model of how galaxies evolved in our universe. Specifically, this featured video tracks magnetic fields from the early universe (redshift 5) until today (redshift 0). Here blue represents relatively weak magnetic fields, while white depicts strong. These B fields are closely matched with galaxies and galaxy clusters. As the simulation begins, a virtual camera circles the virtual IllustrisTNG universe showing a young region -- 30-million light years across -- to be quite filamentary. Gravity causes galaxies to form and merge as the universe expands and evolves. At the end, the simulated IllustrisTNG universe is a good statistical match to our present real universe, although some interesting differences arise -- for example a discrepancy involving the power in radio waves emitted by rapidly moving charged particles. Open Science: Browse 1,600+ codes in the Astrophysics Source Code Library
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© NASA / APOD
