쌍안경으로 본 안드로메다 은하. 육안으로 안드로메다 성운 관찰하기

안드로메다 은하 또는 안드로메다 성운 (M31, NGC 224) - 나선은하 Sb를 입력하십시오. 은하수에 가장 가까운 이 큰 은하는 안드로메다 별자리에 위치하고 있으며 최신 데이터에 따르면 우리로부터 772킬로파섹(252만 광년) 떨어진 거리에 있습니다. 은하의 평면은 우리에게 15° 각도로 기울어져 있고, 겉보기 크기는 3.2°, 겉보기 등급은 +3.4m입니다.

관측 이력

안드로메다 은하에 대한 최초의 서면 언급은 페르시아 천문학자 알 수피(946)의 고정별 목록에 포함되어 있으며, 그는 이를 "작은 구름"으로 묘사했습니다. 망원경을 사용한 관찰을 바탕으로 이 물체에 대한 최초의 설명은 1612년 독일의 천문학자 시몬 마리우스에 의해 이루어졌습니다. 그의 유명한 카탈로그를 작성할 때 Charles Messier는 그 물체를 M31이라는 명칭으로 나열했는데, 이는 발견이 마리우스의 것으로 잘못 귀속되었습니다. 1785년에 윌리엄 허셜(William Herschel)은 M31의 중심에 희미한 붉은 점을 발견했습니다. 그는 은하계가 모든 성운 중에서 가장 가까운 것이라고 믿었고, 은하계까지의 거리를 시리우스와 시리우스 사이 거리의 2000배에 해당하는 것으로 계산했습니다(완전히 비현실적임).

1864년에 윌리엄 허긴스(William Huggins)는 M31의 스펙트럼을 관찰하여 그것이 가스 및 먼지 성운의 스펙트럼과 다르다는 것을 발견했습니다. 데이터는 M31이 많은 개별 별로 구성되어 있음을 나타냅니다. 이를 바탕으로 Huggins는 물체의 별 특성을 가정했으며 이는 이후 몇 년 동안 확인되었습니다.

1885년, 천문학 문헌에서 안드로메다 S로 알려진 초신성 SN 1885A가 은하계에서 폭발했습니다. 전체 관측 역사를 통틀어 이것은 지금까지 M31에 기록된 단 하나의 사건입니다.

은하계의 첫 번째 사진은 웨일즈의 천문학자 아이작 로버츠가 1887년에 촬영했습니다. 그는 서식스(Sussex)에 있는 자신의 작은 관측소를 사용하여 M31의 사진을 찍고 처음으로 물체의 나선형 구조를 결정했습니다. 그러나 당시에는 여전히 M31이 우리 은하계에 속한다고 믿었고, 로버츠는 그것이 행성을 형성하고 있는 또 다른 태양계라고 잘못 믿었다.

은하의 시선속도는 1912년 미국의 천문학자 베스토 슬리퍼(Vesto Slipher)에 의해 결정되었습니다. 그는 스펙트럼 분석을 사용하여 M31이 당시 알려진 천체로는 들어볼 수 없는 속도인 약 300km/s의 속도로 태양을 향해 이동하고 있다는 것을 계산했습니다.

하버드-스미스소니언 천체물리학 센터의 전문가들은 궤도를 도는 찬드라 천문대를 이용해 M31을 10년간 관찰한 결과를 분석한 결과, 안드로메다 은하의 핵에 떨어지는 물질의 빛이 2006년 1월 6일까지 희미했다는 사실을 발견했습니다. X선 범위에서 M31의 밝기가 100배 증가하는 플레어가 발생했습니다. 또한 밝기는 감소했지만 여전히 2006년 이전보다 10배 더 강력한 성능을 유지했습니다.

일반적 특성

안드로메다 은하처럼 은하수는 Local Group에 속하며 300km/s의 속도로 향해 이동하므로 보라색 편이를 갖는 물체에 속합니다. 은하수를 가로지르는 태양의 이동 방향을 결정한 천문학자들은 안드로메다 은하와 우리 은하가 100-140km/s의 속도로 서로 접근하고 있음을 발견했습니다. 따라서 두 은하계의 충돌은 약 30억~40억년 후에 일어날 것입니다. 이런 일이 발생하면 둘 다 하나의 큰 은하계로 합쳐질 가능성이 높습니다. 우리의 태양계강력한 중력 교란으로 인해 은하계 공간으로 던져질 것입니다. 이 재앙적인 과정에서는 태양과 행성의 파괴가 일어나지 않을 가능성이 높습니다.

구조

안드로메다 은하는 질량이 우리 은하의 1.5배이고 국부 은하군에서 가장 크다. 스피처 우주 망원경으로 얻은 데이터에 따르면 천문학자들은 이 은하에 약 1조 개의 별이 포함되어 있다는 사실을 발견했다. M32, M110, NGC 185, NGC 147 등 여러 개의 난쟁이 위성이 있습니다. 그 크기는 26만 광년으로 우리 은하의 2.6배에 이른다.

그러나 일부 결과는 은하수가 더 많은 것을 포함하고 있음을 나타냅니다. 암흑 물질그러므로 우리 은하는 국부은하군에서 가장 거대할 수도 있습니다.

핵심

다른 많은 은하(은하수 포함)와 마찬가지로 M31의 중심부에는 초대질량 블랙홀(SMB)의 후보가 있습니다. 계산에 따르면 그 질량은 1억 4천만 태양질량을 초과하는 것으로 나타났습니다. 2005년에 허블 우주 망원경은 블랙홀을 둘러싸고 있는 어린 푸른 별들로 이루어진 신비한 원반을 발견했습니다. 그들은 태양 주위의 행성처럼 상대론적 물체 주위를 공전합니다. 천문학자들은 어떻게 그런 도넛 모양의 원반이 그렇게 거대한 물체에 그렇게 가까이 형성될 수 있는지에 대해 의아해했습니다. 계산에 따르면 SBS의 엄청난 조석력은 가스와 먼지 구름이 응축되어 새로운 별을 형성하는 것을 허용하지 않아야 합니다. 추가 관찰을 통해 단서를 얻을 수 있습니다.

이 원반의 발견은 블랙홀의 존재 이론에 또 다른 주장을 추가했습니다. 천문학자들은 1995년 허블 망원경을 사용하여 M31의 중심에서 청색광을 처음 발견했습니다. 3년 후, 그 빛은 푸른 별들의 무리로 확인되었습니다. 관찰자들은 망원경에 장착된 분광기를 사용하여 성단이 약 2억 년 전에 형성된 400개 이상의 별들로 구성되어 있음을 확인한 것은 2005년이 되어서였습니다. 별들은 직경이 1광년에 불과한 원반으로 그룹화됩니다. 이전에 허블이 발견한 더 오래되고 차가운 붉은 별이 원반 중앙에 둥지를 틀고 있습니다. 디스크 별의 반경 속도가 계산되었습니다. 블랙홀의 중력 영향으로 인해 최고 속도인 1000km/s(시속 360만km)로 밝혀졌습니다. 이 속도라면 40초 만에 날아갈 수 있다 지구아니면 6분 안에 달에서 갈 수도 있어요.

블랙홀과 푸른 별 원반 외에도 은하계 핵에는 다른 물체가 있습니다. 1993년에 M31의 중심에서 이중성단이 발견되었는데, 이는 천문학자들에게 놀라운 일이었습니다. 두 성단이 약 10만년이라는 꽤 짧은 시간 안에 하나로 합쳐졌기 때문입니다. 계산에 따르면 합병은 수백만 년 전에 발생했어야 했지만 이상한 이유로 이런 일이 발생하지 않았습니다. 프린스턴 대학의 Scott Tremaine은 이것이 은하 중심에 이중 성단이 아니라 오래된 붉은 별들의 고리가 있다는 사실로 설명될 수 있다고 제안했습니다. 이 고리는 고리의 반대쪽에 있는 별만 볼 수 있기 때문에 두 개의 성단처럼 보일 수 있습니다. 따라서 이 고리는 블랙홀로부터 5광년 떨어진 곳에 위치해야 하며 어린 푸른 별로 이루어진 원반을 둘러싸고 있어야 합니다. 링과 디스크는 한쪽으로 향하고 있으며 이는 상호 의존성을 나타낼 수 있습니다. 유럽 ​​연구팀은 XMM-뉴턴 우주 망원경을 사용하여 M31의 중심을 연구하면서 63개의 개별 X선 광원을 발견했습니다. 이들 중 대부분(46개 물체)은 저질량 쌍성 엑스선별로 식별되는 반면, 나머지는 중성자별이거나 쌍성계의 블랙홀 후보입니다.

기타 개체

은하계에는 약 460개의 구상성단이 기록되어 있습니다. 그 중 가장 질량이 큰 Mayall II(G1이라고도 함)는 국부은하군의 어떤 성단보다 광도가 더 크고 센타우루스자리 오메가(은하에서 가장 밝은 성단)보다 훨씬 더 밝습니다. 안드로메다 은하 중심에서 약 13만 광년 떨어진 곳에 위치하고 있으며 최소 30만 개의 오래된 별을 포함하고 있습니다. 그 구조와 다양한 집단에 속하는 별들은 이 은하가 한때 M31에 흡수되었던 고대 왜소은하의 핵심일 가능성이 가장 높다는 것을 나타냅니다. 연구에 따르면, 이 성단의 중심에는 태양 2만 배의 질량을 지닌 블랙홀 후보가 있습니다. 다른 클러스터에도 유사한 개체가 존재합니다.

2005년에 천문학자들은 완전히 발견했습니다. 새로운 종류스타 클러스터. 새로 발견된 세 개의 성단에는 구상 성단과 거의 같은 수인 수십만 개의 밝은 별이 포함되어 있습니다. 그러나 구형 성단과 구별되는 점은 직경이 수백 광년으로 훨씬 더 크고 질량도 덜하다는 것입니다. 그 안에 있는 별들 사이의 거리도 훨씬 더 큽니다. 아마도 그들은 구상 성단과 왜소 타원체 사이의 과도기적 시스템 클래스를 나타낼 것입니다.

은하계에는 외계 행성이 공전하는 별 PA-99-N2가 포함되어 있는데, 이는 은하계 외부에서 최초로 발견된 것입니다.

관찰

안드로메다 성운을 관찰하기 가장 좋은시기는 가을-겨울입니다. 어두운 마을 하늘에는 빛나는 확산 타원형 M31이 보입니다. 맨눈ν 옆에 그리고 경험이 많지 않은 관찰자도 있습니다. 지구에서 육안으로 볼 수 있는 가장 먼 물체이다. 더욱이 빛의 속도는 유한하기 때문에 우리는 그것을 250만년 전의 모습으로 본다. 250만 년 전 지구에는 대표자가 없었다고 가정해 보겠습니다. 현대적인 모습사람! 그러나 특수 상대성 이론에 따르면, 우리가 보는 것은 우리에게 “현재 순간”이기 때문에, 이 은하계가 “현재 순간”에 어떤 모습인지 알 수 있는 방법이 없다는 사실을 잊어서는 안 됩니다.

쌍안경을 통해 어두운 하늘에서도 은하계를 볼 수 있습니다. 큰 도시. 그러나 중간 조리개(150-200mm)의 아마추어 망원경으로 관찰한 결과는 대개 실망스럽습니다. 현실에서도 좋은 하늘그리고 달이 없는 밤에 은하계는 흐릿하고 점점 더 어두워지는 가장자리와 밝은 핵을 가진 거대하고 빛나는 타원체로만 보입니다. 세심한 관찰자는 은하의 북서쪽(우리에게 가장 가까운) 가장자리에 하나 또는 두 개의 먼지 띠가 둘러싸고 있다는 힌트를 발견했습니다. 지역적 증가남서쪽의 밝기(우리 이웃에는 거대한 별 형성 지역이 있습니다). 작은 타원 은하 M32와 M110이라는 두 개의 위성을 제외하고는 다른 세부 사항은 없으며 인기 출판물의 다채로운 사진과 삽화와 유사한 것은 없습니다!

불행하게도 이것이 인간의 야간 시력의 특징입니다. 우리의 눈은 경이로운 감광성에도 불구하고 현대의 광검출기처럼 장시간(때로는 몇 시간!) 노출 동안 빛을 축적할 수 없습니다. 또한 우리 눈의 야간 감도는 무엇보다도 색상 인식을 희생하여 달성됩니다. "밤에는 모든 고양이가 회색입니다!" -시력이 급격히 감소합니다. 따라서 확산된 깊은 우주 물체를 관찰할 때 어두운 회색 배경에 희미한 밝은 회색 이미지만 보이는 것으로 나타났습니다. 이에 추가됨 거대한 크기 M31은 대비와 디테일을 더욱 은폐합니다.


M31 "안드로메다 성운".
2010년 11월 28일, Deepsky 80\560ED 망원경, WO 0.8x II 기어 교정기, Canon 1000D, ISO 1600, 셔터 속도 1분, 10-15 프레임. 마운트 - EQ5

유명한 안드로메다 성운(M31)을 찾는 방법은 무엇입니까? 최고의 시간관찰하기 가장 좋은 시기는 가을이지만, 일년 중 다른 시기(예: 여름의 아침)에도 찾아볼 수 있습니다. 검색하려면 먼저 하늘의 북쪽 부분을 향하고 큰곰자리를 찾고 북극성을 통과하는 "양동이" 손잡이에서 선을 그리고 이 가상 선이 계속되는 곳에 반전된 문자가 표시됩니다. M 또는 W - 이것은 카시오페이아 별자리입니다. 카시오페이아 - 예쁘다 밝은 별자리, 쉽게 찾을 수 있습니다.


그런 다음 오른쪽으로, 하늘의 남동쪽으로 돌면 카시오페이아 아래에 안드로메다와 페가수스라는 두 개의 큰 별자리가 있음을 알 수 있습니다. 특징- 소위 "페가수스 광장" - 일종의 "사각형"을 형성하는 4개의 별입니다.


우리는 그것으로부터 방향을 잡을 것입니다. 별을 따라 먼저 왼쪽으로 그리고 위쪽으로 가상의 선을 그립니다. 모든 작업을 올바르게 수행하고 쌍안경, 망원경 또는 좋은 광학 파인더를 통해 원하는 위치를 보면 작은 밝은 타원형 구름이 보일 것입니다. 축하합니다. 이것은 우리 은하가 접근하고 있는 거대한 은하인 안드로메다 성운입니다(충돌은 30억~40억년 후에 발생합니다).




작은 망원경에서는 쌍안경/스포팅 스코프와 같은 방식으로 볼 수 있지만 더 큰 타원형 점입니다. 몇몇 위성, 작은 은하(M32 및 M110)도 눈에 띄게 됩니다. 20x60 쌍안경을 사용하면 시야 전체에서 볼 수 있습니다. 안드로메다 성운의 시각적 크기는 약 3...3.5도입니다. 이는 달의 겉보기 크기의 7배입니다! 더 큰 직경(250mm 이상)의 망원경에서는 은하 중심 근처의 먼지 경로를 관찰할 수 있습니다.
관측 성공의 주요 열쇠는 어두운 하늘과 플레어가 없다는 것입니다.

사진에서 안드로메다 성운은 시각적으로 보이는 것보다 훨씬 더 아름답게 보입니다. 주로 은하 중심을 따라 있는 먼지 구름의 가시성 때문입니다. 가장 간단한 모터식 적도 마운트와 키트 렌즈가 장착된 DSLR 카메라를 사용하여 은하계의 기본 이미지를 얻을 수 있습니다.

안드로메다 은하(또는 안드로메다, 안드로메다 성운)국부은하군에서 가장 큰 은하이다.
은하수 크기의 2.5~5배에 달하는 약 1조 개의 별이 포함되어 있습니다. 안드로메다자리에 위치하며 지구로부터 252만 광년 떨어져 있다.

은하 M31 – 안드로메다 성운

은하수에 가장 가까운 나선은하이다. 그 직경은 26만 광년이다. 비교를 위해 우리 은하수의 직경은 10만 빛입니다. 연령. 안드로메다은하는 우리은하보다 질량이 1.5배 더 크다. 그 중심에는 초거대 질량이 있을 가능성이 높습니다. 블랙홀(SBH) 질량은 우리 태양 질량의 약 1억 4천만 배입니다.

메시에 목록에서는 안드로메다 은하가 M31로 지정되어 있습니다. 아마추어 천문학에서 가장 유명한 천체 목록 깊은 공간 NGC 224로 표시됩니다.

이것은 하늘에서 육안으로 볼 수 있는 거의 유일한 은하이다. 지구 관측자의 경우 천구가 차지하는 면적은 달 원반의 7배나 크지만 은하의 핵심만 선명하게 보입니다.

덕분에 허블 망원경, 행성처럼 중앙 블랙홀을 공전하는 어린 푸른 별 무리가 발견되었습니다. 그 중 약 400 개가 있으며 나이는 약 2 억년입니다. 이 수백 개의 어린 별들은 직경이 1광년에 불과한 원반에 모여 있습니다. BH의 중력 영향으로 인해 원반 별의 반경 속도는 약 1000km/s(시속 360만km)로 기록적인 최고 수준인 것으로 나타났습니다. 이 속도라면 40초 안에 지구 한 바퀴를 날 수 있고, 6분 안에 지구에서 달까지 갈 수 있습니다.

계산에 따르면 이 지역의 조석력이 너무 커서 성간 가스가 응축되어 별을 형성하는 것을 허용해서는 안 되기 때문에, 어떻게 초거대 블랙홀로부터 그렇게 작은 거리에서 별이 형성될 수 있는지 과학자들에게는 아직 명확하지 않습니다. 추가 관찰을 통해 이 이상 현상에 대한 단서를 얻을 수 있습니다.

안드로메다의 중심으로부터 13만 광년 떨어진 곳에 위치한 G1은 국부은하군에서 가장 밝은 구상성단이다. 다른 이름은 Mayall II입니다. 여기에는 약 30만 개의 오래된 별이 포함되어 있습니다. 몇 가지 특징은 이 구상 성단이 한때 M31에 흡수되었던 고대 왜소은하의 핵심일 수 있음을 나타냅니다. 연구에 따르면 G1의 중심에는 태양 2만배의 질량을 지닌 블랙홀이 있다. 안드로메다 은하에서는 총 460개의 구상성단이 발견되었습니다.

별 PA-99-N2를 공전하는 M31에서 은하수 밖의 첫 번째 외계 행성(외계 행성)이 발견되었습니다. 그건 그렇고, 우리 은하계에서는 추정되는 외계 행성의 수는 최소 1000억 개에 달하며 그 중 50억~200억 개가 "지구와 유사"할 가능성이 있습니다.

안드로메다 은하계는 우리 은하계와 마찬가지로 여러 개의 왜소 은하계, 즉 수십억 개의 별로 구성된 작은 별계로 둘러싸여 있습니다. 그 중 가장 크고 가장 유명한 것은 안드로메다 은하의 모든 사진에서 볼 수 있는 소형 타원 은하 M32와 M110입니다. 계산에 따르면 M32는 최근 과거에 나선형이었을 수도 있지만 나선형팔의 형성을 뒷받침하는 과정은 안드로메다 은하의 강력한 조석력에 의해 억제되었습니다. M110은 안드로메다 은하와의 중력 상호작용에도 관여하고 있습니다. 천문학자들은 풍부한 별들로 이루어진 거대한 흐름을 발견했습니다. 헤비 메탈, M31 주변 - 후광에 있습니다. 비슷한 별들도 왜소 M110에 살고 있는데, 이는 한 은하에서 다른 은하로 이동했음을 나타냅니다.

중력의 영향으로 안드로메다 은하와 은하수는 점차 서로 가까워지고 있습니다. 알려진 추정에 따르면, 우리 우주가 존재하는 동안 그들 사이의 거리는 약 250만 광년만큼 감소했습니다. 하지만 이 화해에 대해서는 다음 글에서... .

Wikipedia 자료를 기반으로 함

천문 관측은 누구에게나 "매혹"될 수 있는 매우 흥미로운 활동입니다. 밤하늘은 망원경, 쌍안경, 심지어 육안으로도 관찰할 수 있는 다양한 물체를 드러냅니다. 그러나 초보 아마추어가 관찰을 시작하는 것이 어려운 경우가 종종 있습니다. 하늘의 별을 배경으로 눈에 띄는 달과 밝은 행성이 있으면 좋습니다. 그렇지 않다면? 익숙하지 않은 별 패턴은 대개 단순히 혼란스럽기 때문에 초보자는 하늘에 대한 흥미를 빨리 잃습니다.

물론 천문관측 경험을 쌓고 싶다면 별자리 공부부터 시작해야 한다. 기본 별 패턴에 대한 지식을 통해 하늘에서 잘 탐색할 수 있으며 앞으로는 혜성부터 먼 은하까지 다양한 천체를 찾을 수 있습니다. 하지만 별자리 학습이 지루하다는 말을 자주 듣습니다. 이 경우 유용한 것과 유쾌한 것을 결합하고 별자리와 함께 행성, 성운, 성단과 같은 다른 천체를 찾을 수 있습니다.

현대 도시 거주자는 광학 장치의 도움 없이 육안으로 하늘에서 얼마나 많은 흥미로운 것들을 볼 수 있는지 전혀 모릅니다! 우리는 강한 빛공해로 인해 밤하늘을 보는 것이 익숙하지 않습니다. 그러나 도시 환경에서도(대도시 거주자가 아닌 이상) 상당히 희미한 천체를 볼 수 있습니다. 그러기 위해서는 우선 가로등으로부터 보호받을 수 있는 장소를 찾아야 합니다. 공원, 도시 외곽, 심지어 집 한구석이라도 좋습니다. 엄폐물을 찾고 눈이 어둠에 적응할 시간을 주면 시야에 희미한 별이 얼마나 많이 나타나는지 놀라게 될 것입니다.

중추절 저녁에는 남쪽에서 별자리가 지배적입니다. 페가수스그리고 안드로메다. 별자리와 함께 하늘과 친해지세요! 그들은 쉽게 찾을 수 있으며 가장 중요한 것은 다른 가을 별자리와 유명한 M31 은하를 찾는 기준점이 될 것입니다. 안드로메다 성운.

페가수스 별자리를 찾으려면 20시 이후에 남쪽을 보세요. 지평선에서 천정까지 중간쯤에 밝기가 거의 같은 네 개의 별이 모여 있는 커다란 사각형이 눈을 사로잡을 것입니다. 이 그림(왼쪽 위 모서리 없음)은 페가수스 별자리의 가장 눈에 띄는 부분입니다. 왼쪽에는 위쪽으로 구부러진 별 사슬이 사각형에 인접하여 사각형과 함께 손잡이가 달린 국자를 연상시키는 그림을 형성합니다. 사각형의 왼쪽 상단 별을 포함하여 펜의 별은 안드로메다 별자리에 속합니다.

페가수스와 안드로메다 별자리는 10월 저녁 남쪽 하늘 높이 볼 수 있습니다. 그림:스텔라리움

안드로메다와 페가수스는 중추절의 주요 별자리이자 가장 표현력이 풍부한 별자리입니다. 물론 이른 저녁에도 여전히 그 자리에서 볼 수 있으며 밤이 가까워지면 동쪽에서 훨씬 더 밝은 겨울 별자리가 떠오릅니다. 그러나 10월 저녁에는 페가수스와 안드로메다가 하늘을 지배합니다.

안드로메다자리에는 안드로메다 성운, 지구에서 200만 광년 떨어진 곳에 위치한 거대한 나선 은하. 많은 사람들이 놀라겠지만, 안드로메다 성운은 육안으로도 볼 수 있습니다. 이것은 도시에서는 쉽지 않은 일이지만, 좋은 대기 조건 하에서 이 선의 저자는 인구가 50만 명인 도시에서도 은하계를 관찰할 수 있었습니다.

안드로메다 성운을 찾는 방법은 무엇입니까? 페가수스 광장의 왼쪽 상단 가장자리부터 시작하세요. "양동이"의 손잡이를 따라 미라크 별(β 안드로메다)을 따라가세요. 그 위에는 그리스 문자 mu(μ)와 nu(ν)로 표시되는 두 개의 희미한 별이 보입니다. 안드로메다 성운은 ν 안드로메다 성운 바로 위와 오른쪽에 위치해 있습니다.

안드로메다 성운은 안드로메다 팔의 중간 별인 미라크 별 위에 위치해 있습니다. 그림에서 성운은 길쭉한 성운으로 표시됩니다. 그림:스텔라리움

하늘의 이 부분을 자세히 보세요. 희미하고 흐릿한 빛이 느껴지지 않으면 주변 시력으로 해당 영역을 살펴보세요. 머리를 좌우로 살짝 흔드세요. 만약 당신이 별 안드로메다 뉴를 충분히 선명하게 본다면, 당신의 주변 시력은 희미한 얼룩의 움직임을 "잡을" 것입니다.

페가수스 광장, 안드로메다 별자리 및 안드로메다 성운. 은하계는 별 미라(Mira)와 별 μ 및 ν 안드로메다 위에 위치해 있습니다. 그림:스텔라리움

은하계에서 오는 빛은 200만 광년을 여행했다는 것을 기억하십시오. 이 거리는 얼마나 되나요? 직접 계산해 보세요. 빛의 속도는 30만km/s이고, 지구까지 날아가는 데 걸린 시간은 200만년입니다... 이 빛이 지구에 도달하기 시작한 당시에는 아무것도 없었습니다. 아직 우리 행성에는 사람이 없어요!

안드로메다 성운은 육안으로 볼 수 있는 우주에서 가장 먼 물체이다. 달빛이 관측에 방해가 되지 않는 10월 중순에 꼭 보시기 바랍니다!

안드로메다 성운은 우리에게 가장 가까운 큰 은하이다. 아마추어 사진 속에서도 그녀는 정말 멋져 보인다. 사진:줄리안 베셀