XRISM X

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Aug 29, 2023

XRISM X

XRISM은 과학자들이 우주의 진화를 연구하는 데 도움을 주기 위해 극단적인 현상에 의해 방출되는 X선을 관찰할 것입니다. 주요 X선 관측 임무가 토요일(8월 26일)에 시작될 예정입니다.

XRISM은 과학자들이 우주의 진화를 연구하는 데 도움을 주기 위해 극단적인 현상에 의해 방출되는 X선을 관찰할 것입니다.

천문학자들에게 우주에서 가장 극단적이고 폭발적이며 뜨거운 물체와 사건에 대한 전망을 제공하는 것을 목표로 하는 주요 X선 관측 임무가 토요일(8월 26일)에 시작될 예정입니다.

유럽 ​​우주국(ESA)의 지원을 받아 NASA와 일본 항공우주 탐사국(JAXA)이 협력한 X선 영상 및 분광학 임무(XRISM)는 은하단을 둘러싼 뜨거운 가스 봉투와 우주에서 발생하는 격렬한 폭발과 같은 것들을 연구할 것입니다. 괴물 블랙홀. 그 결과는 과학자들이 우주의 진화를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

XRISM의 ESA 프로젝트 과학자인 Matteo Guainazzi는 성명에서 "X선 천문학을 통해 우리는 우주에서 가장 에너지가 넘치는 현상을 연구할 수 있습니다."라고 말했습니다. "그것은 현대 천체물리학의 중요한 질문에 대답하는 열쇠를 쥐고 있습니다. 우주에서 가장 큰 구조가 어떻게 진화하는지, 우리를 구성하는 물질이 어떻게 궁극적으로 우주를 통해 분포되는지, 그리고 은하계가 중심에 있는 거대한 블랙홀에 의해 어떻게 형성되는지 등입니다."

XRISM의 폭발이 예정되어 있습니다.토요일(8월 26일) 오후 8시 30분(동부 표준시)(0030 GMT 또는 8월 27일 일요일 일본 현지 시간 오전 9시 30분) JAXA 유튜브 채널에서 일본어와 영어로 실시간 시청할 수 있다. 실시간 미션 업데이트는 JAXA의 Twitter 피드에서 확인할 수 있습니다.

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XRISM은 일본 다네가시마 우주센터에서 미쓰비시 중공업(MHI)이 운영하는 H-IIA(H-2A) 확장형 발사 시스템을 탑재하여 발사될 예정입니다. 최소 3년 이상 운영될 것으로 예상된다.

Guainazzi는 XRISM의 사용 가능한 작동 시간에서 ESA가 할당된 8% 관측 시간이 우주에서 X선 ​​데이터를 수집하는 데 24년을 보낸 우주국의 현재 운영 중인 XMM-Newton 임무와 Athena 사이에 다리를 형성하는 데 도움이 될 것이라고 설명했습니다. 2030년대 후반 출시.

천문학자들은 우리의 눈이 볼 수 있도록 진화한 부분인 전자기 스펙트럼의 가시 영역과 관련된 빛을 방출하는 별이나 은하와 같은 우주 물체를 보는 데 능숙해졌지만 이러한 관찰은 더 넓은 우주 그림의 일부일 뿐입니다.

우주는 또한 제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 큰 효과를 내는 저에너지 적외선 파장과 관련된 전자기 복사뿐만 아니라 고에너지 X선 및 감마선도 투과합니다.

우리 눈에는 보이지 않지만 이러한 X선은 별과 은하 사이에 숨어 있는 가스와 같은 물질이나 극단적이고 폭력적인 환경에서 방출됩니다. 따라서 그것들을 연구하면 우주의 우주 태피스트리에 중요한 세부 사항을 추가할 수 있습니다.

예를 들어, XRISM의 주요 기능 중 하나는 알려진 우주에서 가장 큰 구조 중 일부인 은하단을 둘러싸고 있는 초고온의 거대한 가스 봉투에서 나오는 X선을 연구하는 것입니다. 이는 이러한 성단의 질량과 가스 봉투를 측정하는 데 도움이 되므로 천문학자들은 이러한 시스템이 어떻게 진화했는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

또한 가스 봉투의 X선은 천문학자들이 껍질에 수소와 헬륨보다 무거운 원소가 얼마나 풍부한지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 무거운 원소를 "금속"이라고 합니다.

우주가 처음으로 별과 은하로 채워지기 시작했을 때 상당한 양으로 존재했던 유일한 원소는 수소와 헬륨에 더해 질소와 같은 아주 작은 금속뿐이었기 때문에 금속 구성을 아는 것이 중요합니다. 핵에서 수소와 헬륨의 핵융합을 통해 더 무거운 원소를 합성한 1세대 별이었습니다.

이 무거운 원소들은 최초의 별들이 생애 마지막에 초신성으로 폭발할 때 우주로 흩어졌습니다. 금속으로 은하계를 둘러싼 가스 구름이 풍부해졌습니다. 그런 다음 지나치게 밀도가 높은 구름 조각이 무너지면서 2세대 별이 탄생하면서 금속이 풍부한 별이 훨씬 더 많이 생성되었습니다.