プロキシマ・ケンタウリ 疑われた信号

プロキシマ・ケンタウリ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/30 03:00 UTC 版)

疑われた信号

2019年4、5月に、パークス天文台に設置されている電波望遠鏡が980MHzの信号「BLC-1[95]」が30時間程度検出されていたことを公表した。周波数は惑星の公転と共に変動していた[96]。このような限定的な周波数の信号は人工の信号と似ている[95]。この信号はプロキシマ・ケンタウリの方向から来ているが、2019年5月以降は観測されておらず、また地球外生命体が隣の惑星系に存在していると言う事には疑問があるため、これがプロキシマ・ケンタウリbの地球外生命体が発した可能性は低いとされている[96][95]。この信号は別のものから発せられた可能性もある[95]

名称

固有名のプロキシマ・ケンタウリは、ラテン語で「ケンタウルス座の最も近い星」という意味を持つ[97]。1917年に、発見者のイネスが「プロキシマ・ケンタウリ」(実際には Proxima Centaurus)と呼ぶことを提案し[35][98]、以後この通称で呼ばれていた。

2016年国際天文学連合は、恒星の固有名についてカタログを作り標準化するワーキンググループ、WGSN英語版 (Working Group on Star Names) を組織した[99]。2016年8月21日、WGSNは「プロキシマ・ケンタウリ (Proxima Centauri) 」という呼び名を固有名として承認し、現在この呼び名が国際天文学連合の恒星名カタログに登録されている[100]

脚注

注釈

  1. ^ a b c パーセクは1 ÷ 年周視差(秒)より計算、光年は1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算
  2. ^ 視等級 + 5 + 5×log(年周視差(秒))より計算。小数第1位まで表記
  3. ^ a b 密度(ρ)は質量と体積より求める事ができる。したがって、太陽を基準とした密度は次のようになる。
    =
    = 0.123 · 0.145-3 · (1.41×103 kg/m3)
    = 40.3 · (1.41×103 kg/m3)
    = 5.68×104 kg/m3

    は太陽の密度を表す。以下も参照。

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  4. ^ a b This is actually an upper limit on the quantity m sin i, where i is the angle between the orbit normal and the line of sight, in a circular orbit. If the planetary orbits are close to face-on as observed from Earth, or in an eccentric orbit, more massive planets could have evaded detection by the radial velocity method.
  5. ^ 天頂の南にある恒星の場合、天頂に対する角度は緯度から赤緯を引いたものに等しくなる。天頂角が90°以上、つまり地平線より下になると恒星は見えなくなる。プロキシマ・ケンタウリの場合は以下のようになる。
    Highest latitude = 90° + −62.68° = 27.32°.
    以下も参照。
  6. ^ この名称の元となったペイル・ブルー・ドットボイジャー1号が太陽から約60億km離れた位置で撮影された、青い点にしか見えない地球の写真の事である。

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