
赤みの星と青白い星があるのは、にゃんで?

おっ、色のちがいに気づいたんだね。星の色は、星がどれくらい熱いかの手がかりなんだ
星はみんな白いわけじゃない


にゃんと!! あの星、赤いキャンディーみたい!

赤みの星も、黄白色の星も、青白い星もあるんだよ

赤いのも、青白いのも、みんな本物の星なんだね

たとえばベテルギウスは赤み、リゲルは青白く見える星だね

星空は宇宙のキャンディー売り場だー!

色のちがう星がいろいろ見えるんだねえ

ゆう、星を食べる気なの?

食べものじゃないよ。色は温度の手がかりなんだ

ゆう! 星を食べる話にしないで!

暗い所では、目は色を感じにくいんだ。写真ほど色が見えない星も多いよ

またたきで色がちらつくことや、色のついた惑星は、星そのものの色と分けて考えるんだね
星の色は、表面の温度を教えてくれる


青は氷の色だよね。青い星がいちばん冷たいの?

実はね……星の色では、氷とはちがう手がかりを見るんだ

氷とはちがう手がかりなんだね……

青白い星ほど、表面はとても熱いよ

にゃんと! 青白い星ほど熱くて、赤みの星はもっと低いんだね!

赤みの星はおよそ3,000K、太陽はおよそ5,800K、青白い星は1万Kをこえることがあるんだ

1万Kをこえることも!? みい、熱さでころんじゃいそう!

星は金ぞくではないけど、熱した金ぞくが、赤から白っぽく光るのと少し似ているね

太陽は黄色い星なの?

宇宙から見る太陽は、ほぼ白いよ。地上では空気のせいで黄白色に見えやすいんだ
星の光を虹に分けると、もっとわかる


白い光が、虹の帯になった!

光を色ごとに分けたものを、スペクトルというんだ。どの色が強いかを見ると、星の表面の温度をたしかめられるよ

色の強さ、もっと見くらべたい!

おやつの箱を開けて、何味が多いか並べて見る感じだね

またおやつ! 光は食べられないよ!

ふふ。そのほかに、光の細い暗い線から材料も調べられるんだ

光の細い暗い線から、材料も調べられるんだね

星はO、B、A、F、G、K、Mという仲間にも分けるよ。太陽はG型だね

明るい星ほど、ぜったい熱いの?

そうとはかぎらないよ。星の大きさや、ぼくたちまでの距離も明るさに関係するんだ

明るいだけで、星の熱さは決まらないんだね
途中の空気やちりで、色が変わることもある


赤く見えたら、ぜんぶ冷たい星なの?

そこが大事なんだ。途中で赤く見えただけか、たしかめる必要があるよ

途中の空気で、色が変わるんだね

地平線近くの星は、厚い空気で色が変わって見えることがあるんだ。空気がゆれると、赤や青にちらつくことがあるよ

星が、すごい速さで色がえしているみたい……

……だいじょうぶ。ぼくがとなりで見ているよ

よかった……星そのものが色がえしているわけじゃないんだね

星そのものではなく、間の空気のゆれでそう見えるんだ。宇宙のちりも、青い光をより弱くして、星を赤く暗く見せることがあるよ

宇宙のちりでも、星が赤く暗く見えることがあるんだ……

本来の色は、どうやって調べるの?

だから博士たちはスペクトルなどを使い、本来の色をていねいに調べるんだ
ねこ換算

光の波って、どれくらい小さいの?

太陽が強く出す可視光の波は、およそ500nmの長さの代表と考えられるよ

みいが1.5mジャンプすると、その長さに光の波がおよそ300万個ならぶんだ

にゃんと!! みいのジャンプ、光の波でぎゅうぎゅう!

波が小さな玉という意味ではないよ。波のくり返す長さをくらべたんだ
3ぎょうまとめ
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星には赤み、黄白色、青白いものがあり、暗い空では色が見えにくいこともある
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星が本来出す光の色は、主に表面の温度を教えてくれる。青白い星ほど高温
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大気や宇宙のちりで、星が本来より赤く見えることもある
きょうのナゾ

宇宙で最初に生まれた星は、何色だったの?

水素やヘリウムが多い、とても熱い星だったかもしれないと考えられているよ

でも、最初の星を一つずつ直接見つけたわけではないんだね

うん。遠い星の光は、のびて赤外線として届くこともあるからね

じゃあ、最初の星の色は、まだ誰にもわかっていないの?

その答え、みいもいっしょに探したい!

うん。博士たちも今いっしょうけんめい調べているところなんだ

答えが見つかったら、みいにも教えてね!
つぎはこれ!
おとなメモ(おうちの方・先生へ)
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「星の色は表面温度で決まる」は、恒星の連続スペクトルを黒体放射に近似した初等的な説明です。実際には吸収線、金属量、表面重力などもスペクトルへ影響します。
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赤や青は、恒星が1色だけを放つ意味ではありません。広い波長の光の強さの分布と人間の視覚により、色合いとして見えます。高温星では放射のピークが紫外線側にあっても、可視光では青白く見えます。
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太陽は宇宙空間ではほぼ白色です。地上で黄色や赤に見えることがあるのは、大気による短波長側の散乱の影響を含みます。
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O・B・A・F・G・K・Mのスペクトル型は、主に有効温度とスペクトル線の特徴に基づく分類です。色だけを目視して厳密に決めるものではありません。見かけの明るさは、温度だけでなく半径、距離、星間減光にも左右されます。
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星間赤化は、星間ダストが短い波長の光をより強く散乱・吸収し、星を赤く、同時に暗く見せる現象です。星の表面温度が下がったことは意味しません。本文の大気によるちらつきも、恒星自体の急な変色ではありません。
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ねこ換算の根拠: 1.5m ÷ 500nm(5×10^-7m)= 3×10^6で、約300万です。500nmは代表値であり、光の波が独立した粒として並ぶという意味ではありません。
参考にした資料
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NASA — Stars: https://science.nasa.gov/universe/stars/
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NASA Imagine the Universe! — Stars: https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/stars1.html
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NASA Imagine the Universe! — Ask an Astrophysicist: Physics of Stars: https://imagine.gsfc.nasa.gov/ask_astro/stars.html
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NASA — Types of Stars: https://science.nasa.gov/universe/stars/types/
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ESA Gaia: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia
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Cardelli, Clayton & Mathis (1989) — The Relationship Between Infrared, Optical, and Ultraviolet Extinction: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1989ApJ…345..245C/abstract
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NASA Webb — What Were the First Stars Like?: https://science.nasa.gov/mission/webb/science-overview/science-explainers/what-were-the-first-stars-like/
(最終更新日: 2026-08-11)