ダークマターとは? 宇宙で目に見える物質はたった5% 宇宙が何でできているかを調べてみると、われわれが知っている、陽子や中性子など”目に見える”(観測されている)物質は全体の約5パーセントにすぎません。その5~6倍は未知の物質(ダークマター)が占めていると考えられます。残りはダークエネルギーと呼ばれている正体不明のものです(図1)。これまで宇宙の観測に利用されてきたのは、主に光やX線、赤外線などの電磁波ですが、”暗黒”物質というのは、電磁波での観測では見ることができないため、”暗黒(ダーク)”という呼び名がついています。 ダークマター存在の証拠はいくつもある ダークマターは様々な観測からその存在が示唆されてきました。1970年代後半、渦巻き銀河の回転速度分布を観測し、銀河内の明るい星や星間ガスではない、光では観測できないが重力を感じる物質の存在を立証しました(図2)。また、非常に重い物質(
【2011年5月26日 NASA】 暗黒エネルギーは宇宙膨張を加速させている力として、その存在が予測されている。NASAの探査機とアングロ・オーストラリアン望遠鏡の共同観測により、若く明るい銀河を用いて暗黒エネルギーの存在が検証された。 重力場と暗黒エネルギー場のイメージ図。下の緑の格子が重力場、上の紫の格子が暗黒エネルギー場のイメージ。重力場は重力のある天体がある場所で大きな変化があるが、暗黒エネルギーは重力のある天体とは無関係に一様である様子を表す。クリックで拡大(提供:NASA/JPL-Caltech ) 宇宙を構成するもののうち、原子や電子など「バリオン」と呼ばれる普通の物質はおよそ4%にしか過ぎず、正体不明だが重力的な影響を与える暗黒物質と呼ばれるものが22%、宇宙の膨張に関係していると考えられる暗黒エネルギー(ダークエネルギー)が74%を占めると考えられている。暗黒エネルギーの
【2007年9月27日 SLAC / 理化学研究所】 宇宙膨張を加速させている仮想の存在「暗黒エネルギー」の存在を確かめる、過去最大規模の検証が行われた。その結果、宇宙の全質量・エネルギーの70%が暗黒エネルギーであること、その性質はアインシュタインが提唱し「生涯最大の失敗」として撤回した「宇宙項」で表せることがわかった。 重力レンズ効果の概念図。手前の銀河が光を曲げ、1つのクエーサーが見かけ上複数に見える。クリックで拡大(提供:大栗真宗氏、以下同じ) 今回の検証の原理。暗黒エネルギーが少なく宇宙膨張が加速していない場合(左)に比べ、暗黒エネルギーが膨張を加速させている場合(右)はその分クエーサーとわれわれとの間に銀河が入り込む確率が高くなり、多くの重力レンズが観測される。クリックで拡大 今回見つかった重力レンズクエーサーの1つ。ハッブル宇宙望遠鏡による撮影 この研究成果は、日本天文学会2
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340819233 以前の回答ですが、同じご質問ですので回答いたします。 2003年、NASAは「宇宙の96%は正体不明の物質やエネルギーから出来ている」という調査結果を発表しました。 2008年3月には、「95%が正体不明」と、最新の数値が訂正・発表されています。 正体不明の95%のうち、23%は「光や電波を出さないので観測できないが、重さのある物質」だとされ、光を出さないから暗黒物質と呼ばれる訳です。 ◆この暗黒物質は「光を放出する事も吸収する事もほとんど無い」=光との相互作用が非常に弱い素粒子だと考えられますが、その暗黒物質が「熱い」か「冷たい」か・・・によって、その候補も大きく変わってしまいます。 ◆宇宙のごく初期は、温度も密度も非常に高いので、殆どの素粒子は光の放
地磁気(ちじき、英: geomagnetism[1]、Earth's magnetic field)は、地球が持つ磁性(磁気)及び、地球により生じる磁場(磁界)である。 磁場は、空間の各点で向きと大きさを持つ物理量(ベクトル場)である。地磁気の大きさの単位は、国際単位系の磁束密度の単位であるテスラ(T)である。通常、地球の磁場はとても弱いので、「nT(ナノテスラ)」が用いられる。以前に地球物理学で地磁気の磁束密度を表すのに使用されたガンマ (γ) は、10−9テスラ = 1ナノテスラ (nT) に等しい[2]。 1ナノテスラ (nT) = 10−9テスラ (T) = 10−5ガウス (G) = 1ガンマ (γ) 地球の大気や水の宇宙空間への拡散を防ぎ、地球に降り注ぐ宇宙線や太陽からの紫外線を減らす一助を担っており、地球の生命を守る役目も果たしている[3]。 日本の緯度・経度・年月日から、最
780km上空の人工衛星を介して通信・通話ができる携帯電話「イリジウム Extreme」は一般的な携帯電話では圏外になってしまう場所や、災害などで地上の基地局が破壊されてしまった場合でも使用可能。さらに、防滴、防塵仕様でGPSを備えるなど、冒険やサバイバルの強い味方になる1台のようなので、販売を行っているKDDIから実機を借りて山中でテストを行ってみました。 テスト場所に選んだのは京都府の愛宕山周辺の山中。携帯電話向けの3G回線を提供している主要3キャリアのエリアマップでも割と広く圏外として表示されている場所です。 NTTドコモ -エリアマップ- エリアマップ | サービスエリア | au by KDDI エリアマップ(関西):サービスエリア | ソフトバンクモバイル 山の間を谷川が流れている自然豊かな場所。 舗装路を少しそれて林道に入るとこんな感じ。 木々に覆われているものの、人工衛星に
テレビ受信システムは、基本的なVHF・UHF放送のほかに、ビデオやBS放送などを組み込むと、かなり複雑な配線になります。正しい接続の方法を覚えて、美しい映像をお楽しみください。 ミニ知識 ■アンテナ線 アンテナ線には、 ・同軸ケーブル(75オーム) ・UHF用フィーダー線(200オーム) ・VHF用フィーダー(300オーム) の3種類あります。ここでは、もっとも電波障害を受けにくい「5C-2Vタイプの同軸ケーブル」を使用します。 ■ブースター(電波増幅器) ブースターは、アンテナの前方に高い山や障害物があって電波が届きにくく、画像の映りが悪い場合や、分配器を使って複数のテレビに接続したために電波が弱まり、映像が悪くなっている場合に有効です。ブースターで電波が増幅されるため、映りがよくなります。 ■分波器の使い方 UV/BS混合アンテナ端子から、BSチューナーを経由して、一般のAV端子付きテ
ゲームの特徴的な部分を集めて惑星っぽくデザインするとどうなるのかを、オランダ在住で3Dモデリングなどが大好きなTim Hijlkemaさんが1本のムービーにまとめました。そのゲームのことをちょっと知っていれば「おお!」と納得する、見事なデザインになっています。 Tim Hijlkema online | Video game planets Video game planets - YouTube まずは緑の星が姿を変えていき…… Half-Life2星に。 モノクロで不気味なイメージのLimbo星。Limboは横スクロールのアクションゲームで、世界が白黒のモノトーンで表現されているのが特徴的。 戦闘機が追いかけっこをしているバトルフィールド1942星。 マップもまさにこんな感じです。 いきなり星がボムっぽくなってしまったのはスーパーマリオ64星 ちゃんとこのようなマップもあります アサシ
1 名前: オベロン(新疆ウイグル自治区) 投稿日:2012/04/16(月) 12:55:43.36 ID:pvv75U7g0 近くの恒星を溶かすほどの強烈な「風」を吹き出している天体を、東京工業大や早稲田大などの研究チームが発見した。超新星爆発でできる中性子星の一種で、仲間を共食いする毒グモになぞらえ「毒グモパルサー」と呼ばれる天体らしい。 研究チームは、地球からみずがめ座方向の3600光年先で、4・63時間周期で明るさが40倍も変化する恒星を発見。 日本のX線天文衛星「すざく」や国内外の望遠鏡で集中観測したところ、約100万キロ・メートル離れた場所に、ガンマ線とともに電子や陽電子を含む強いプラズマ(電離ガス)の風を吹き出す小さな天体があり、恒星はその周囲を公転していることが分かった。 天体は、重い恒星が一生を終える際の超新星爆発でできる中性子星の一種と見られ、半径は10キロ・
MSN 産経ニュースの記事によると、愛称「ビッグ E」で知られるアメリカ海軍の航空母艦、世界初の原子力空母であるエンタープライズ (CVN-65) が母港のバージニア州ノーフォークから最後の航海に出た。 当初は 2015 年のジェラルド・R・フォード (CVN-78) の就役まで現役である予定だったが、方針が変更となり 2012 年末の退役となる。 田宮模型から発売されていた 1/350 スケールの (全長 1 m 超の) プラモデルに垂涎した 30 代ぐらいの /.Jer も少なくないのではなかろうか。
火星に着陸したフェニックスの予想イメージ。フェニックスはマーズ・スカウト・プログラムに基づきアリゾナ大学が提案した。灰から蘇る「不死鳥」の名のように機体は2000年に中止された探査計画のものを用い、また1999年に一度失敗した極地への着陸を果たした。 フェニックス (Phoenix) は、アメリカ航空宇宙局(NASA)管理下で、アリゾナ大学の月惑星研究所(Lunar and Planetary Laboratory, LPL)を中心にカナダ宇宙庁と航空宇宙業界も加わって共同開発された火星探査機である。 2007年8月4日に打上げられ、2008年5月25日に火星の北極の、氷が豊富な地域へ着陸。着陸後はロボット・アームで北極域の地表を掘り上げて過去の水に関する情報を探し、火星が微生物にとって適切な環境であるかどうかを調べた。 2003年8月、アメリカ航空宇宙局は、アリゾナ大学により提案されたフ
BSスカパー!は、スカパーJSATが提供していたテレビ放送チャンネル。 番組供給(実運営)はスカパー・エンターテイメント(SPET)が担当しており、SPETがスカパー!の衛星基幹放送事業者およびスカパー!プレミアムサービスの衛星一般放送事業者として放送を行っていた。[要出典] スカパー!契約者は全員視聴可能のチャンネルとなっていた[1](一部の番組を除く)。ケーブルテレビにおけるコミュニティチャンネルに相当。[要出典] 2011年7月24日に放送終了のBSアナログ放送(BS-5・7・11ch)、および2000年に日本に対して割り当てられた帯域がBSデジタル放送に使用されることになり、2009年3月、マルチチャンネルエンターテイメント(現・SPET)も「スカチャン804」のハイビジョン化名目で総務省に申請[2]した所、2009年6月17日に総務省より委託放送事業者(現・衛星基幹放送事業者)の
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