島袋 隼士 [しまぶくろ はやと] (2025) (宇宙の謎に迫る) 中学生からわかる現代天文学

  • 島袋 隼士 [はやと], 2025: (宇宙の謎に迫る) 中学生からわかる現代天文学 (科学の扉)。技術評論社, 223 pp. ISBN 978-4-297-14854-6.

2025年5月の新刊、四六判 横書きのペーパーバック。

天文学の入門書である。著者は日本語話者だが現在は中国の雲南大学につとめている。本書は雲南大学の教養科目「現代天文学入門」として教えている内容をもとにしたものだそうだ。

大学で、理科の教職の教科内容の科目としての地学をおしえているわたしから見て、天文の分野の必須とおもわれる内容のだいたい全般が適度なくわしさで書いてあると思う。(見かけの天体のうごきと地球の自転・公転との関係は主題になっていないが。)

さらに、著者は現役の研究者でもあるので、その関心のあるところがややくわしくなっている。それは、宇宙の初期にどんなことがおきていたか、観測からせまることだ。「宇宙背景放射」として約 3 K の黒体放射に近いものが観測されていることはすでに基礎的知見になっているが、それにふくまれたゆらぎが、宇宙の初期の発達に関する理論を選択するうえで重要な情報になっている。さらに、宇宙の発達の過程で、陽子と電子から中性の水素原子がつくられたあとで、それがまた陽子と電子にわかれる「宇宙再電離期」があったとかんがえられており、そこでなにがおこっていたかを知るのに中性の水素原子がだす波長 21 cm の電波の観測が重要なのだ。

本書は、ひとつの節が本文と図をふくめて見開き 2ページで構成されている。それでいて節ごとにばらばらな記事をあつめたものではなく、つづけて読んでいくことができる。おそらく「アルゴリズム事典」など教科書的にも辞書的にもつかわれる本をつくってきた技術評論社の編集のわざが生きているのだろう。

本文中で重要な語句が、太字になっていて、さらに黄色の透明マーカーの線をかさねたような形になっている。わたしからみると、これはちょっと強調しすぎで、太字か黄色の線かどちらかでよかったとおもう。

折りかえしのあとに目次をつける。

===== 目次 =====
まえがき
[目次]
Chapter 1. 人類は宇宙をどう捉えてきたのか? — 天文学の歴史と宇宙観の変遷
– 私たちの住む地球
– 太陽 — 私たちの活動の源
– 天文学ってどんな学問?
– 天文学の歴史 1. — 天文学の始まり
– 天文学の歴史 2. — 変遷する宇宙像
– 天文学の歴史 3. — 宇宙の法則の発見
– 天文学の歴史 4. — ガリレオの科学的手法
– 天文学の歴史 5. — ニュートンの偉大なアイデア
– ニュートンを超えて — アインシュタインの登場
– 一般相対性理論が明らかにした重力の正体
– 一般相対性理論が切り拓いた新しい宇宙観
– [column 1] 天文学者は星を見る?
Chapter 2. 宇宙を「観る」方法 — 宇宙観測の最前線
– 宇宙を観測する方法 1. — 可視光
– 宇宙を観測する方法 2. — 赤外線
– 宇宙を観測する方法 3. — 電波
– 宇宙を観測する方法 4. — X線・ガンマ線
– 幽霊粒子!? ニュートリノ
– 重力波 — 発見までに100年かかったアインシュタインの宿題
– 天体の明るさ
– 天体までの距離を測る単位 — パーセク
– 星本来の明るさを決める — 絶対等級
– 星の温度を測る
– 原子の「指紋」 — 光のスペクトル
– [column 2] 研究者とは? ((1)) 博士号取得まで
Chapter 3. 太陽と太陽系
– 私たちの身近な太陽
– 太陽の温度は何度?
– 太陽のホクロ? — 黒点と太陽磁場
– 明日の宇宙の天気は? — 宇宙天気予報
– 離れているのに熱い!? — 太陽コロナ問題
– 太陽は意外と暗い!? — 太陽の放射するエネルギー
– 太陽はどうして燃えているの?
– 太陽ニュートリノが教えるニュートリノの謎
– 地球の兄弟姉妹達 — 太陽系の惑星や小惑星たち
– 太陽系冒険プロジェクト
– 惑星たちの運動の背後に潜む法則 — ケプラーの法則
– 惑星は一人ぼっちで誕生するのか? 太陽系の作られ方
– [column 3] 研究者とは? ((2)) 博士号取得とその後
Chapter 4. 星の誕生と進化
– 恒星とは? — 太陽と地球の違い
– 星までの距離と明るさの関係
– より遠くの星の距離を測定 — 星の明るさの変化を利用する
– 宇宙の「距離はしご」
– 星の誕生の現場
– 分子雲ガスで起きる「綱引き」
– 原始星から大人の星へ
– 星の多くにはパートナーが存在する! — 連星系
– 星の分類方法 — HR図
– 星の進化 1. 赤色巨星
– 星の進化 2. 惑星状星雲から白色矮星へ
– 星の中で起こる核融合反応
– [column 4] パリでのポスドク時代の思い出
Chapter 5. 星が死んだ後はどうなるの? — 中性子星やブラックホールでみる極限天体
– 夜空に輝く星の最期のドラマ — 超新星爆発
– 超新星爆発の語に何が残るのか? — 中性子星
– 我々は星のこども? 超新星爆発と生命
– 超新星爆発をニュートリノで語る — SN1987A が切り拓いたニュートリノ天文学
– 中性子星のすごすぎる性質
– 鉄より重い元素をつくる方法 — 中性子をくっつける
– 宇宙人からの信号? — パルサーの発見
– 宇宙に存在する「黒い穴」 — ブラックホール
– もしも地球がブラックホールになるとしたら?
– ブラックホールを観測する!
– 重力波と電磁波で捉えた元素合成の現場
– [column 5] 海外の研究会
Chapter 6. 星々のシンフォニー — 銀河の謎に迫る
– 私たちの住む天の川銀河
– 銀河の地図を作る
– 宇宙に銀河は一つだけ? — 銀河を巡る論争
– ハッブルの登場と銀河宇宙の幕開け
– 様々な種類の銀河 — ハッブル分類
– 銀河の基本的性質 — 質量と明るさ
– 目に見えない謎の存在 — ダークマターと銀河
– 渦巻銀河の渦はどうやってできるのか? — 交通渋滞との類似性
– 成熟の楕円銀河
– 天の川銀河のご近所さんと、天の川銀河の未来
– 銀河団 — 宇宙最大級の構造
– 暗黒物質を「観る」方法 — 重力レンズ効果と暗黒物質の空間分布
– 銀河の中心には何がある? — 超大質量ブラックホール
– [column 6] 天文学を学びたいと思ったら
Chapter 7. 宇宙の始まりから未来まで — 現代宇宙論入門
– 宇宙論とはどういう学問か?
– 一般相対性理論が予言する宇宙 — 宇宙は未来永劫安定なのか?
– 宇宙は膨張している! — ハッブル・ルメートルの法則
– 過去の宇宙は熱かった! — ビッグバン理論
– 宇宙 3分間クッキング — ビッグバン元素合成
– ビッグバン理論を確かめるには?
– 偶然見つかった宇宙からのノイズ — 宇宙マイクロ波背景放射の発見
– 宇宙マイクロ波背景放射の観測が発展させた現代宇宙論 1
– 宇宙マイクロ波背景放射の観測が発展させた現代宇宙論 2
– 宇宙マイクロ波背景放射の観測が発展させた現代宇宙論 3
– 宇宙を支配する 2つの「ダーク」 — ダークマターとダークエネルギー
– 揺らぎのタネを仕込む — インフレーション理論
– 宇宙の始まりに迫る — 原始重力波と宇宙背景放射
– すべては揺らぎから始まった — 宇宙論的構造形成
– 真っ暗な宇宙に光が灯る — 宇宙暗黒時代から宇宙の夜明けへ
– 宇宙に広がる「泡」 — 宇宙再電離期
– 宇宙再電離期を観測する方法 — 中性水素 21 cm 線
– 21 cm 線観測の現状と将来の展望
– 宇宙初期に存在する「重すぎる」ブラックホール
– 宇宙の未来はどうなるのか?
– 我々の住む宇宙とは別の宇宙が存在する? — マルチバース
– [column 7] 天文学とノーベル賞
Chapter 8. 宇宙に生命は存在するのか — 宇宙生物学
– 宇宙カレンダー — もし宇宙の歴史を 1年とするならば
– 生命とは何か? — 地球の生命の観点から
– 生命はどこからやってきた?
– 太陽系で生命を探す
– 太陽系は特別なのか? — 系外惑星発見の衝撃
– 生命に適した惑星を探す — ハビタブルゾーン
– 生命の基本構造を求めて — 宇宙にアミノ酸は存在するのか??
– 宇宙に知的生命体は存在するのか? — ドレイク方程式
– 知的生命体と交信するために — SETI計画
あとがき
===== ここまで =====

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