Boomerang-tågen | |||
---|---|---|---|
protoplanetarisk tåge | |||
Boomerang Nebula, NASA- billede | |||
Forskningshistorie | |||
Observationsdata ( Epoke J2000.0 ) |
|||
højre opstigning | 12 t 44 m 46,10 s | ||
deklination | −54° 31′ 13,0″ | ||
Afstand | ~5000 St. år (1533,7 pct .) [2] | ||
Tilsyneladende størrelse ( V ) | 13,06 ± 0,13 [4] , 13,0899 ± 0,0017 [5] , 10,54 ± 0,03 [6] , 9,56 ± 0,03 [6] og 8,624 ± 0,024 [6] | ||
Synlige dimensioner | 1,445' × 0,724' [3] | ||
Konstellation | Centaurus | ||
|
|||
Oplysninger i Wikidata ? | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Boomerang-tågen er en protoplanetarisk tåge beliggende 5.000 lysår fra Jorden i stjernebilledet Centaurus . Den kaldes også nogle gange for Bowtie-tågen [7] , hvilket kan føre til forvirring - dette er navnet på tågen NGC 40 i stjernebilledet Cepheus . Temperaturen i tågen er 1 K (−272 ° C ), hvilket i 2003 gør den til det koldeste kendte sted i universet (med undtagelse af kunstigt opnåede temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt på Jorden) [7] . Boomerang-tågen er dannet af en strøm af gas fra dens centrale stjerne eller stjernesystem , der bevæger sig med omkring 164 km/s (600.000 km/t) og udvider sig hurtigt, mens den gør det. Denne udvidelse er årsagen til den meget lave temperatur i tågen [8] .
Boomerang-tågen blev fotograferet i detaljer af Hubble-rumteleskopet i 1998 . Det menes, at tågen snart (inden for tusinder eller titusinder af år) vil gå over i den planetariske tågefase [9] . Keith Taylor og Mike Scarrott navngav objektet Boomerang Nebula i 1980 efter at have observeret det fra det anglo-australske teleskop ved Siding Spring Observatory . Enhedens følsomhed gjorde det muligt kun at fiksere en lille asymmetri i tågens lober, hvilket gav anledning til antagelsen af en buet, ligesom en boomerang , form [10] .
Efter at Hubble-teleskopet tog billeder i høj opløsning af tågen, blev det klart, at det bedste navn for den ville være "sløjfe". Det bruges dog allerede til at henvise til den planetariske tåge NGC 40 .
I 1995 fandt astronomer ved hjælp af det 15 meter lange submillimeter teleskop fra European Southern Observatory (ESO) i Chile , at dette er det koldeste kendte sted i universet (bortset fra temperaturer opnået i laboratoriet, se f.eks. Cryostat ). Temperaturen i tågen er -272 °C (1 kelvin), hvilket betyder, at den er koldere end selv CMB fra Big Bang . Fra 2003 er det det eneste kendte astronomiske objekt med en temperatur, der er lavere end temperaturen for den kosmiske mikrobølgebaggrund [7] .