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天文学のさまざまな分野は何ですか?

誰もが一度は空を見上げて、そこには何があるのだろうと思っています。人間は本能的に好奇心旺盛です。しかし、目に見えないもの、食べられないもの、触れられないものを理解することは難しくなります。それが天文学の出番です。一般に、天文学は私たちの大気の外に存在するものの研究ですが、それはすべての基礎をカバーしているわけではありません.天文学のさまざまな分野と、私たちの宇宙をもう少しよく理解するのに役立った素晴らしい科学者たちを見てみましょう.

惑星天文学

まず、宇宙的に言えば、家に近いものに焦点を当てましょう。惑星天文学は、月、彗星、小惑星などの惑星や惑星体の研究です。この分野の天文学者は、私たちの故郷である太陽系だけでなく、故郷から遠く離れた惑星体も研究しています。科学者は太陽系外惑星を求めて空を探索します。彼らは、地球上のケプラー望遠鏡や軌道上の TESS 宇宙望遠鏡などのツールを使用しています。

観測天文学の父と呼ばれることもあるガリレオ・ガリレイという有名な惑星天文学者を少なくとも 1 人知っていることでしょう。彼は、他の植物の周りを周回する月を発見した最初の天文学者でした。彼の場合、木星の 4 つの衛星です。今日、その称号は、TESS 宇宙望遠鏡と彼のチームの主任研究者であるジョージ リッカーのようなものです。

惑星天文学者になるのは簡単なことではありませんが、現在最も人気のある分野の 1 つです。驚くべき発見の 1 階に足を踏み入れたいのであれば、この分野が最適です。

太陽天文学

太陽天文学は太陽の研究ですが、太陽だけではありません。この天文学の分野は、太陽系の中心にある黄色い星に特に焦点を当てています。この部門の科学者は、私たちのホーム スター、それがどのように変化し、地球上の私たちにどのように影響するかに焦点を当てています。この分野は、地上の機器と地球の軌道にある機器の両方を使用する別の分野です。

太陽天文学における 1 つの刺激的な発展は、今年初めにパーカー太陽探査機の打ち上げによって起こりました。この特別に設計された探査機は、理論上、これまで以上に太陽の表面に近づくことができます。黄色い星が生み出す太陽風と放射線に関するデータを収集します。ただし、目標軌道に到達すると、おそらく2年間は連絡がありません。なんで?太陽が自然に生成する磁気干渉により、データを自宅に送信することが困難になります。

最初の太陽天文学者であるニコラウス・コペルニクスは、最初に地動説を提案しました。地球が宇宙の中心ではなく、太陽の周りを公転しているということです。今日最も人気のある太陽天文学者は、パーカー ソーラー プローブを開発しました。今、私たちは皆、宇宙船が太陽のコロナに飛び込んで生き残るかどうかを聞くのを待ちきれません.

恒星天文学

夜空を見上げたことがある人なら、きっとたくさんの星を見たことがあるでしょう。恒星天文学は、それらの星の研究です。星の天文学者は星だけを見ているわけではありません。彼らは、どのように生まれたか、非常に長い寿命を経てどのように進化したか、死ぬとどうなるかを研究します。

最も初期の恒星天文学者の 1 人は 1863 年に生まれました。アニー ジャンプ キャノンは、生前に恒星分類システムを開発しました。これは、今日でも使用されているシステムの基礎となっています。これにより、星が生成する温度、サイズ、色によって星を分類することができます。私たち自身の黄色い星は、5,200 ~ 6,000 K の温度を生成するクラス G です。最近発見された銀河、COSMOS-AzTEC-1 は、星の天文学者にとって恩恵です。この不安定な銀河は、私たちの天の川銀河の 100 倍の速さで星を形成します。それを見ることで、天文学者は星のライフサイクル全体をほぼリアルタイムで見ることができます。そして、それは天文学の次の分野に完全につながります.

銀河宇宙論

あまり思い浮かばないかもしれませんが、私たちの故郷の惑星は、超大質量ブラック ホールの周りを回転する銀河の中にあります。銀河宇宙論または銀河天文学を研究する天文学者は、天の川の運動と進化に焦点を当てています。この研究分野は、銀河がどのように形成されるかについての理解を深めてくれます。

この情報は、私たち自身の銀河を理解するのに役立つだけではありません。天の川がどのように形成されたかを理解すれば、他の銀河 (特に他の渦巻銀河) がどのように形成され、今後も形成され続けるかについてよりよく理解できるようになります。

Henrietta Swan Leavitt は、最初の銀河天文学者の 1 人と考えられています。彼女はハーバード大学でヒューマン コンピューターとして働いていたときに、当時の天文学者が星間距離から天体までのすべてを計算できるようにするセファイド変数 (当時はパルサーの名前を知らなかったが、パルサーの明るさ) を発見した。天の川の大きさ。

天文学のその他の分野

天文学のこれら 4 つの分野に該当しないものはすべて、天文学として分類されることがよくありますが、ここには多くの異なる分野があります。

星間現象に適用される物理法則の研究である天体物理学があります。それから宇宙論、ビッグバンと宇宙の起源の研究があります.宇宙での化学の研究であるアストロケミストリーさえあります。私たちの銀河系の中心にあるブラック ホールがラズベリーやラム酒のようなにおいがすることを教えてくれたのは天化学者たちです。彼らが頭を突き出して空間のにおいを嗅いだからではなく、ちり雲の化学組成を分析できるからです。

しないことに注意してください。 エアロックから頭を突き出して、空間の匂いを確認することをお勧めします。

天文学の未来

現在発見されているすべてのことを踏まえて、天文学のどの分野が将来発展すると期待できますか?

惑星系間を移動し始めると、星の地図作成が必要になります。宇宙空間を安全に移動する方法を学びます。今日では SF かもしれませんが、太陽系の外に出ることができれば、貴重なスキルになるでしょう。

惑星の評価も天文学の一分野になる可能性が高い。他の惑星に旅行できるようになると、安全性と居住性が重要になります。地球の表面で私たちが生き残る可能性を評価するのは、天文学者や他の科学者次第です.

天文学は非常に競争の激しい分野ですが、私たちの時代の最もエキサイティングな発見の最先端にあります。黒字の中に何があるか本当に疑問に思ったことがあるなら、天文学のキャリアを考えてみてください。そして直接調べてください。


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