星形成

分子ドリフトを観察し星誕生に迫るー前恒星コアにある2分子の速度差を初めて観察し、 磁場とガスの分離による初期星形成の過程を解明ー 1701物理及び化学

分子ドリフトを観察し星誕生に迫るー前恒星コアにある2分子の速度差を初めて観察し、 磁場とガスの分離による初期星形成の過程を解明ー

2026-07-16 九州大学九州大学などの国際共同研究グループは、星が誕生する直前段階である前恒星コアにおいて、イオン分子(N₂D⁺)と中性分子(NH₂D)の運動速度に平均0.05 km/sの差を初めて観測し、その差が「両極性拡散」による...
星が爆発した現場において、生まれたばかりの星を包む多様な有機分子を含んだゆりかごを世界で初めて発見-宇宙における有機分子の多様性や太陽系形成環境への新たな知見が もたらされることを期待- 1701物理及び化学

星が爆発した現場において、生まれたばかりの星を包む多様な有機分子を含んだゆりかごを世界で初めて発見-宇宙における有機分子の多様性や太陽系形成環境への新たな知見が もたらされることを期待-

2026-07-09 新潟大学新潟大学、岐阜大学、理化学研究所、京都大学の研究グループは、ALMA(アルマ)望遠鏡を用いて、約1,600年前の超新星爆発で形成された超新星残骸内に、生まれたばかりの星を包む「ホットコア(星のゆりかご)」を世界...
天の川銀河で恒星形成の痕跡となる「化石バブル」を発見(A “Fossil Bubble” in Milky Way Reveals a Relay of Star Formation) 1701物理及び化学

天の川銀河で恒星形成の痕跡となる「化石バブル」を発見(A “Fossil Bubble” in Milky Way Reveals a Relay of Star Formation)

2026-07-02 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)新疆天文台(XAO)のSUN Mingke氏らは、天の川銀河内にある巨大なリング状分子雲構造「G35.28+0.04」を解析し、この構造が数千万年にわたる星形成の「リレー」を記録...
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高密度星形成フィラメントにおけるガス運動は乱流が支配することを解明(Study: Turbulence Governs Gas Dynamics in Dense Star-Forming Filaments) 1701物理及び化学

高密度星形成フィラメントにおけるガス運動は乱流が支配することを解明(Study: Turbulence Governs Gas Dynamics in Dense Star-Forming Filaments)

2026-06-27 中国科学院(CAS)国際共同研究チームは、Science China Physics, Mechanics & Astronomyに発表した研究で、星形成初期の高密度ガスフィラメントでは、従来考えられてきた重力ではなく...
ブラックホール風が恒星形成を抑制する条件を解明(Revealing How and When a Black Hole’s Mighty Winds Can Squash Star Formation) 1701物理及び化学

ブラックホール風が恒星形成を抑制する条件を解明(Revealing How and When a Black Hole’s Mighty Winds Can Squash Star Formation)

2026-06-15 ミシガン大学超大質量ブラックホールから放出される強力なガス流(ブラックホール風)が、どのような条件で銀河内の星形成を抑制するのかを、ミシガン大学の研究チームが解明した。研究では高解像度シミュレーションを用いて、ブラック...
世界初のオリオン座分子雲の進化地図を発表(World’s First Evolutionary Map of the Orion Molecular Cloud) 1701物理及び化学

世界初のオリオン座分子雲の進化地図を発表(World’s First Evolutionary Map of the Orion Molecular Cloud)

2026-06-02 自然科学研究機構国立天文台野辺山宇宙電波観測所を中心とする国際研究グループは、45m電波望遠鏡と新型7BEE受信機を用いて、世界で初めてオリオン座分子雲の「進化地図」を作成した。研究では、分子雲中の重水素を含む分子(D...
星形成領域の観測で巨大星団形成過程を解明(UMass Amherst Astronomer Looks into the Cradle Where Stars are Born) 1701物理及び化学

星形成領域の観測で巨大星団形成過程を解明(UMass Amherst Astronomer Looks into the Cradle Where Stars are Born)

2026-05-06 マサチューセッツ大学アマースト校University of Massachusetts Amherstの天文学研究者は、恒星誕生の現場となる星形成領域の詳細観測を通じて、星がどのように形成されるかを解明する研究を進めて...
星のゆりかごに広がる放射状ガス構造の起源を解明~大質量星や星団が生まれる環境を読み解く鍵に~ 1701物理及び化学

星のゆりかごに広がる放射状ガス構造の起源を解明~大質量星や星団が生まれる環境を読み解く鍵に~

2026-04-22 九州大学九州大学と名古屋大学の研究チームは、大質量星や星団の形成現場で見られるハブ・フィラメント系分子雲の放射状ガス構造の起源を解明した。3次元磁気流体シミュレーションにより、くびれた磁場構造を持つ分子雲に星間衝撃波が...
古代恒星が宇宙初期の理解を前進させる(Ancient star opens window to early days of the universe) 1701物理及び化学

古代恒星が宇宙初期の理解を前進させる(Ancient star opens window to early days of the universe)

2026-03-16 シカゴ大学(UChicago)シカゴ大学の研究チームは、宇宙初期に形成されたと考えられる非常に古い恒星を観測し、初期宇宙の環境を探る新たな手がかりを得た。この恒星は極めて低い金属量を持ち、ビッグバン直後の物質組成に近い...
隣接銀河の変化過程をリアルタイム観測(A galaxy next door is transforming, and astronomers can see it happening) 1701物理及び化学

隣接銀河の変化過程をリアルタイム観測(A galaxy next door is transforming, and astronomers can see it happening)

2026-03-16 アリゾナ大学アリゾナ大学の研究により、近隣銀河が急速に進化・変化している様子が観測された。観測データから、この銀河では星形成活動やガス分布が大きく変化しており、外部との相互作用や内部プロセスによって構造転換が進行中であ...
モンスター銀河が見せる二つの顔: 激しい星形成の異なる起源 1701物理及び化学

モンスター銀河が見せる二つの顔: 激しい星形成の異なる起源

2026-01-08 自然科学研究機構国立天文台と総合研究大学院大学などが参加する国際研究チームは、初期宇宙に存在する3つの「モンスター銀河」を、ALMA望遠鏡とジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)で高解像度観測し、激しい星形成の起源...
若い銀河が急速に成長する様子を観測(Young Galaxies Grow Up Fast) 1701物理及び化学

若い銀河が急速に成長する様子を観測(Young Galaxies Grow Up Fast)

2026-01-06 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学の研究者らは、初期宇宙に存在した若い銀河が想定以上に急速に成長していたことを明らかにした。最新の高感度観測データを解析した結果、ビッグバンから比較的短期間の...
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