關於系外行星與黑洞的最新天文發現

系外惑星とブラックホールに関する新たな天文学的発見

更新日: 2026年7月26日 01:00

截至2026年7月,ㄅㄞˋㄓㄢ·韋ㄅㄛˊㄎㄨㄥㄨㄤˋㄐㄧㄥˋ(JWST)與哈ㄅㄛˊㄑㄧˊㄉㄤˋㄐㄩˋㄉㄜ˙ㄑㄧㄤˊㄏㄜˊㄖㄤˋ天文ㄒㄩㄝˊㄓㄥˋㄔㄨˇㄈㄚㄉㄜ˙ㄏㄨㄤˊㄉㄞˋ

2026年7月現在、天文学はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)とハッブルによる長期アーカイブデータという2つの力を併せ持つことで、発見の黄金時代を迎えています。

noun詹姆斯·韋伯太空望遠鏡
noun天文學

科學ㄎㄜㄒㄧㄢˋㄗㄞˋㄧˇㄅㄨˊㄓˇㄩˊㄒㄩㄣˊㄒㄧㄥˊ,而ㄦˊㄓㄨㄢˇㄒㄧㄑㄧˊ大氣ㄘㄥˊ

科学者たちは今や、惑星を見つけるという段階から、その大気を分析するという段階へ移行しています。

noun科學家
noun行星
noun大氣層

ㄍㄜˋㄓㄨㄥˋ里程ㄅㄧㄕˋㄗㄞˋㄐㄩˊㄉㄧˋ48光ㄍㄨㄤㄨㄞˋㄉㄜ˙ㄧㄢˊㄓˊㄌㄟˋㄉㄧˋㄒㄧㄥˊLHS 1140 bㄕㄤˋ,檢ㄐㄧㄢˇㄉㄠˋㄌㄜ˙ㄑㄧㄢˊㄉㄜ˙大氣ㄘㄥˊ

大きな節目となったのは、地球から48光年離れた岩石質で地球型の惑星、LHS 1140 bにおける大気の可能性の検出でした。

noun地球
noun行星
noun大氣層

與此同ㄘˊ,研ㄧㄢˊㄖㄣˊㄔˊㄧㄢˊㄓㄨㄥˇㄏㄨㄢˋㄘㄨㄥˊㄒㄧㄤˋㄏㄨㄟˋㄐㄧㄚˋㄗㄨㄛˋβㄒㄧㄥd這ㄌㄟˋㄑㄧˋ巨行ㄒㄧㄥˊㄉㄠˋㄐㄧˊㄉㄜ˙「熔ㄖㄨㄥˊㄕˋ」。

一方で、研究者たちは、ベータ・ピクトリスdのような巨大ガス惑星から極端な「溶岩世界」まで、多様な環境の研究を続けています。

noun行星

ㄏㄟㄧㄢˊㄧㄝˇㄗㄞˋㄧㄢˇ

ブラックホール研究も進化しています。

noun黑洞

科學ㄎㄜㄌㄧˋㄓㄨㄥˇㄔㄥㄗㄨㄛˋㄊㄧㄢㄊㄧˇㄘㄜˋㄒㄩㄝˊ(astrometry)ㄉㄜ˙ㄐㄧˋㄌㄞˊㄓㄨㄥㄏㄥˊㄕㄨˋㄋㄧㄢˊㄉㄜ˙ㄧˊㄌㄨˋ,終ㄓㄨㄥㄓㄥˋㄌㄜ˙ㄗㄞˋ半人ㄇㄚˊㄗㄨㄛˋω星ㄒㄧㄥㄓㄨㄥㄘㄨㄣˊㄓㄜ˙ㄍㄜˋㄏㄥˊㄌㄧㄤˋㄏㄟ

数十年にわたる星の動きを追跡する位置天文学の手法を用いて、科学者たちはついにオメガ星団における恒星質量ブラックホールの存在を確認しました。

noun科學家
noun天體測量學
noun恆星
noun恆星
noun黑洞

ㄨㄞˋㄗㄞˋㄗㄠˇㄩˇㄈㄚㄉㄜ˙ㄒㄧㄠˇㄉㄧㄢˇ」,暗ㄧㄥˋㄌㄜ˙ㄔㄠㄉㄚˋㄌㄧㄤˋㄏㄟㄉㄜ˙ㄒㄧㄥˊㄙㄨˋㄩㄢˇㄅㄧˇㄒㄧㄤˋㄓㄨㄥㄧㄠˋㄎㄨㄞˋ

さらに、初期宇宙で見つかった「ちいさな赤い点」の発見は、超大質量ブラックホールが従来の予想より遥かに速く形成されたことを示唆しています。

noun黑洞

ㄗㄞˋㄩˇㄉㄜ˙另一ㄔㄨˋ,科學ㄎㄜㄈㄚㄌㄜ˙ㄉㄨㄟˋㄐㄧˊㄉㄚˋㄌㄧㄤˋㄏㄟㄑㄧˊㄗㄨㄥˇㄌㄧㄤˋㄕˋㄧㄤˊㄉㄜ˙600ㄧˋㄅㄟˋ

宇宙のまた別の場所では、太陽の600億倍という合算質量を持つ超大質量ブラックホールペアが特定されました。

noun科學家
noun黑洞

ㄒㄧㄝㄈㄚㄓㄥˋㄊㄧㄠˇㄓㄜ˙ㄑㄧˊㄌㄞˊㄉㄜ˙宇宙ㄒㄩㄝˊㄇㄛˊ,迫使ㄆㄛˋㄨㄛˇㄔㄨㄥˊㄎㄠˇㄩˇㄏㄜˊㄧㄢˇ

これらの知見は長年信じられてきた宇宙論モデルを覆し、宇宙がどのように進化したのかを再考せざるを得ない状況に追い込んでいます。

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ㄋㄚˇㄗㄨㄛˋㄨㄤˋㄐㄧㄥˋㄓㄨˇㄅㄟˋㄩㄥˋㄌㄞˊㄐㄧㄢˇLHS 1140 bㄉㄜ˙大氣ㄘㄥˊ

正解

拜詹姆斯·韋伯太空望遠鏡

ㄇㄜ˙ㄈㄤˇㄖㄤˋ天文學ㄒㄩㄝˊㄋㄥˊㄕˊ半人ㄇㄚˊㄗㄨㄛˋω星ㄒㄧㄥㄓㄨㄥㄉㄜ˙ㄏㄟ

正解

天體測量學

ㄗㄞˋㄗㄠˇㄩˇㄓㄨㄥㄍㄨㄢㄉㄠˋㄉㄜ˙ㄒㄧㄠˇㄉㄧㄢˇㄧㄡˇㄇㄜ˙ㄉㄨˊㄔㄨˋ

正解

它們可能是迅速形成的「黑洞恆星」。

2026ㄋㄧㄢˊㄑㄧˊㄈㄚㄉㄜ˙ㄓㄨˇㄎㄜㄧˋㄕˋㄇㄜ˙

正解

它們挑戰了現有的宇宙學模型。

ㄗㄞˋAbell 402-BCG星ㄒㄧˋㄓㄨㄥㄈㄚㄉㄜ˙ㄏㄟㄉㄨㄟˋㄌㄧㄤˋㄧㄡˇㄉㄨㄛㄉㄚˋ

正解

太陽質量的600億倍

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