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APOD30周年(2025年6月16日)
私たちの銀河の磁気中心
Our Galaxy's Magnetic Center
私たちの天の川銀河の中心の磁場はどのようなものだろうか?それを調べるために、NASAのSOFIA(改造された747に搭載された観測所)は、HAWC+と呼ばれる装置で中心領域を撮影した。HAWC+は、局所的な磁場に沿って回転する細長い塵の粒子から放出される偏光赤外線を観測することで磁場をマッピングする。現在、私たちの天の川銀河の中心には、最近破壊した星からガスを吸収することを趣味とする超大質量ブラックホールがある。しかし、私たちの銀河のブラックホールは、活動銀河の中心にあるブラックホールの吸収率に比べると比較的静かだ。特集画像はその理由の手がかりを与えてくれる。周囲の磁場がガスをブラックホールに誘導し、その外側を照らしているか、ガスを降着円盤の保持パターンに押し込み、少なくとも一時的に活動を弱めている可能性がある。掲載されている画像(厚塗り絵画と重力天体物理学がシュールに融合したような印象を受ける)を詳しく見てみると、天の川銀河の中心にあるブラックホール、いて座A*を取り囲む塵の環の内部と周囲の磁場が詳細に描かれており、重要な手がかりが浮かび上がってくる。
原文(English)
What's the magnetic field like in the center of our Milky Way Galaxy? To help find out, NASA's SOFIA -- an observatory flying in a modified 747 -- imaged the central region with an instrument known as HAWC+. HAWC+ maps magnetism by observing polarized infrared light emitted by elongated dust grains rotating in alignment with the local magnetic field. Now at our Milky Way's center is a supermassive black hole with a hobby of absorbing gas from stars it has recently destroyed. Our galaxy's black hole, though, is relatively quiet compared to the absorption rate of the central black holes in active galaxies. The featured image gives a clue as to why -- a surrounding magnetic field may either channel gas into the black hole -- which lights up its exterior, or forces gas into an accretion-disk holding pattern, causing it to be less active -- at least temporarily. Inspection of the featured image -- appearing perhaps like a surreal mashup of impasto art and gravitational astrophysics -- brings out this telling clue by detailing the magnetic field in and around a dusty ring surrounding Sagittarius A*, the black hole in our Milky Way's center.
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© NASA / APOD
