1. 佐々木亮の宇宙ばなし
  2. 1702. 宇宙の交通事故!?天の..
2025-06-09 13:32

1702. 宇宙の交通事故!?天の川銀河とアンドロメダ銀河の衝突は50%くらいと以外と低そう

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⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ソース⁠

サマリー

本エピソードでは、電波望遠鏡の役割や宇宙観測における光の種類について解説されています。特に、可視光や赤外線、さらには電波を用いた観測方法が詳しく紹介されています。また、天の川銀河とアンドロメダ銀河の衝突可能性は意外にも低く、約50%とされていることが議論されています。さらに、電波望遠鏡による観測の重要性やその技術的な魅力も紹介されています。

電波望遠鏡の解説
電波望遠鏡って何? 名探偵コナンの映画の舞台になった延山天文台。延山天文台の望遠鏡は、みんなが想像するようなあの筒の形ではない。
パラボラアンテナという、まあ ベランダとかにある、あのBSの受信をするあのお皿ですね。
あれで宇宙を見ていると、一体どんな分野なのか、改めてちょっとリクエストいただいたのでお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。
改めまして始まりました、佐々木亮の宇宙話。 このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の
亮が、毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。 本日でエピソードが1688話目迎えてますね。
基本的には1話完結でお話ししているので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ 聞いていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、ということで1700話目前でございます。 100回に1回というか、あの1700とか1600とか、そういったタイミングではちょっとこう
ザーッとポッドキャスト自体を振り返っていくみたいな、そんな回をお届けしているので、まあ1700に向かってみんなちょっとね
ワクワクしていてくれたら嬉しいなと思いますね。 毎日更新してきて、なんとかここまでやってきてるんで、みんなとなんか走り切りたいなと思っております。
はい、ということでじゃあ早速本題行きましょうか。 今回は電波天文学、電波望遠鏡って何?どういうこと?そんなお話ししていきたいと思います。
実はこちらあるお便りいただきました。 いつもポッドキャストを楽しく拝聴しております。
一般的に望遠鏡というと目で見るタイプをイメージされる方が多いと思います。 今回コナンくんが信山を舞台にしたのをきっかけに
電波望遠鏡って何?どういうこと?と聞かれることが多く、 どのように説明したら皆さんにご理解いただけるか悩む日々です。
もし良ければ今まで宇宙や天文学に全く興味がなかった皆さんにもわかるような解説をお願い できればと思います。
ということであゆゆさんからリスナーで見いただきましたね。ありがとうございます。 どんな方なんだろう?
そもそも電波天文、電波望遠鏡って何?どういうこと?と聞かれることが多い仕事って、
何なんですかね?あのなんか博物館とかで働いてるのかな? 科学館とか?
なんか素敵な環境ですね。僕一回も聞かれたことないなぁ。 羨ましい限りなんで、なんかこうねお手伝いできたらいいかなぁと思ってお話ししていこうかなぁ
と思った次第です。いやー素敵な環境だなぁ改めて思うと。 で、電波望遠鏡というか電波天文学っていうところの話から入っていきましょうか。
そうあの のべ山とかそういったところで行われているのは電波で宇宙を見る。
僕たちに見えない、目では見えない光で宇宙を解明していこうとするっていうようなそんな天文学ですね。
僕たちが見える光っていうのはそもそも すごい限られた範囲でしか見えてないんですよ。
なんかねこんなにカラフルに見えるんだからすごい光の種類見えてるんじゃないの? みたいな思う人もいるかもしれませんが全然そんなことなくて
僕たちが見えている光はほんの一部。だから真っ暗になったら見えないですよね。 けど
真っ暗な中でアンシスコープをつけると見える。なぜなら 目では見えないけど赤外線は出ているからその僕たちの体温とかからだと赤外線めっちゃ出るので
その赤外線を感知することで暗視、暗い中でも人の姿が見えるとかね。もうこの時点でもやっぱり光、目では見えないけど見えるものがあるっていうのを直感的にわかるじゃないですか。
観測の進化
こんなものがたくさんあるわけですよ。で、目で見ている光っていうのもその波の、なんかその波の性質のある一部の部分だけが見えてるって感じで
波を持っているもの、この電磁波みたいなもので言うと電波って呼ばれるものがあって、で僕たちが見えるこの可視光っていうのがあって
あとは赤外線とかがあったり 僕が専門でやってたX線天文学とかがあってそれぞれがそれぞれの
特徴を持っていてそれぞれの光を見るためにそれ用の装置が必要であるというような感じですね。で今回その延山っていうところで
使っているのはパラボラアンテナと呼ばれる本当にあのベランダとかに置いてあるお皿ですね。
あれはBS放送とか衛星放送とかの電波を受信するために 置いてあって、まあそれも通信用で僕たちの目に見えない波をキャッチして
ラジオ波をキャッチしてその 通信というかあの情報を得ているわけですよね。
あれのでっかい版が電波望遠鏡です。 だから目に見えない光を取る装置って取るかあとはどっちかっていうとその音とかに近い
っていう捉え方をしてもいいかもしれないですね。 だから宇宙の声を聞く耳があの電波望遠鏡と呼ばれるものだと。
そうけどあの原理というか望遠鏡っていうのは一体どうやって情報を得ているかというと飛んできた光を
光というかその波の性質を持った光ですね。 放射線とか光をその
ある面に当てて一箇所に集めて情報量をその
ちょっとしか見えないものをたくさんの面で光を集めて一箇所に集めることでその情報 をより強度の高いものにして
ものを見るというのがこれ望遠鏡全体の設計思想ですよね。 だから
もちろんね ベランダとかに置いてあるあのお皿でも実は宇宙の中のある現象とかっていうのは
検知できたりするんですよね。これあの宇宙全体っていうのが3k放射 って言って宇宙全体が3ケルビンっていう温度ですね。
その温度の光っていうのを宇宙全体が放っていると。そんな光 そんな宇宙の背景から出る光っていうのは実はあの
ベランダとかに置いてあるパラボラアンテナとかで 検知できたりするんですよね。
そう でえっとより遠くのものだったりとかもうちょっと違う
電波の種類っていうのを取りたい場合に延山みたいなああいう何十メートル っていうようなでっかい望遠鏡を作ると
でさっき望遠鏡っていうのはいろんな光を集めて一箇所に一箇所に集める だからあのパラボラアンテナのお皿の局面っていうのは集めてきた光っていうのを一箇所に
集めるための集積するためのいい感じの角度に設計されているんですよね であの光を集めるために大きくしているからデカくすればするほどその細かく遠くのものが見えると
で電波望遠鏡の一番面白いポイントはねこれ まあそんな感じで見えない光っていうのをとって星とか銀河の見えないガスとか
ブラックホール周辺の動きとかを追えるんだけど一番面白い取り組みっていうのは何か っていうと
めっちゃ離れたところの望遠鏡の情報を使うことで 仮想のめちゃめちゃでかい望遠鏡として使うことができるっていうそういうメリットがあるんですよ
これはね他の望遠鏡だとなかなか実現できない どういうことかっていうとブラックホールの写真を撮るっていうプロジェクトあったの覚えてますか
銀河の衝突可能性
あの赤いリングとしてなんか暗い背景に赤いリングで見えていた あの研究ですね
ブラックホールの姿を捉えた ブラックホールの写真撮ったって言ってうぉーってなってたやつ
あれを撮ったのも実はあの延山みたいな電波望遠鏡と呼ばれるもので であの時歌われていたのは地球サイズの望遠鏡でブラックホールを捉えたと
どういうことか 地球の端から端簡単に言えば南極から北極まで世界中のあらゆるところにある
この電波望遠鏡っていうので同じ天体を観測してあげる で同じ天体を観測した時にそれぞれがちょっとずつ情報を確保できますよね
そのちょっとずつ確保できた情報っていうのを集めるとイメージは その地球のサイズのパラボラアンテナを作って
パラボラアンテナの中のここから取れた光ここから取れた光っていうなんか このお皿の中の一部一部をちっちゃい望遠鏡たちが担っていって
それをその情報をかき集めて1個の画像に焼き直すと まるででかい望遠鏡で一つの天体を観測したかのようなそんなデータが取得できると
そういった 距離の離れたところでしたに置いた
装置っていうのを組み合わせて巨大な 性能巨大な機器っていうのを仮想的に作り出すことができるのが電波望遠鏡の面白い
ポイントなんですよね だから地球サイズの望遠鏡っていうのが実現できた
だって地球のサイズの望遠鏡を作るなんて不可能じゃないですか 不可能なんだけどそれができるようになるっていうのはこの電波望遠鏡の非常に面白いポイント
なのでその単一で延山っていうのは実はその1個の望遠鏡で45メートルとかある 世界的に見てもかなり大きい部類の電波望遠鏡なんですよ
だからぜひそれは単体で見てほしいし単体でできる仕事っていうのはかなり多くある だから延山のお皿っていうのはめっちゃいいんだけど電波望遠鏡のさらに
近代的な使い方としては 地球サイズの望遠鏡を
成り立たせるための一つのパーツとして動くことができる っていうなんか非常に面白いメリットがあって今世界中のトレンドは結構そっちに向いて
いたりしますね もちろんそんなことはない1個1個とかもうちょっと小規模の連携
例えば日本と韓国ととかっていうので その日本海を越えてデカい仮想望遠鏡としてものを観測するとか
そういったプロジェクトもあるぐらい結構奥深いなおかつ面白い そしてブラックホールの姿だったり星が生まれる現場だったりが見えるっていうかなり
面白い研究分野なので電波 電波天文学ちょっとねみんなにも興味もらってほしいなぁと思いました
電波望遠鏡の技術
はいということであややさんが説明するのに良い材料を提供できたらいいなぁと 思いますが
まあ電波望遠鏡の話とか電波天文学の話っていうのはちょくちょくしていこうと思う のでこれからもぜひ聞いていてくださいよろしくお願い致します
じゃあアフタートークです ということで本日5月の27日なので8新月ですね
月の姿は今日はほぼ見えないと まあ僕は神奈川に住んでますがなんかめちゃめちゃ曇り空なので多分今日も見えないんだろう
なぁと思ってますがどうなんでしょうね もし何か縁とか見えてめっちゃ綺麗な感じになってたらぜひぜひ教えてください
ということで明日のエピソードも楽しみにしててください 今回の話も面白いなぁと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星
マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです 今回みたいにリクエストジャンジャンお待ちしております
ハッシュタグ宇宙話を x つぶえていただくだったり 概要欄のお便りフォームなどからお寄せくださいよろしくお願い致します
それではまた明日お会いしましょうさよなら
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