不規則な衛星(土星第9衛星)フェーベによって最初に観測された恒星の掩蔽と回転周期の改善
(2019年10月27日に提出)
2017年半ばから2019年半ばに得られた、土星の不規則な衛星である(土星第9衛星)フェーベによる6つの恒星の掩蔽を報告します。2017年7月6日のイベントは、これまでに観測された不規則な衛星による最初の恒星の掩蔽です。掩蔽弦は、カッシーニの観測から得られた衛星の3D形状モデルと比較されました。文献で利用可能なローテーション期間は、コードが3Dモデルに適合しなかった、観測された掩蔽の瞬間にサブオブザーバーポイントに至りました。正しいサブオブザーバー経度を特定する手順が開発されました。これにより、現在知られている文献の値よりも精度が向上した回転周期を取得できました。観測されたサブオブザーバー経度と予測されたサブオブザーバー経度の差が、回転周期の2つの可能な解を示唆していることを示します。9.27365 ± 0.00002h。恒星の掩蔽から、1masレベルでの不確実性を備えたGaia-DR2によって実現されたICRSの6つの地心天体位置も取得しました。 . . . 本文を読む
流体が流れるタイタン表面。浸食により削れて出来るのかと思えば爆発。以下、機械翻訳。
新しいモデルはタイタン湖が爆発クレーターであることを示唆
2019年9月9日
土星の衛星タイタンの北極にあるこのアーティストの湖の概念は、衛星のウィニペグ湖の周りにNASAの探査機カッシーニで見られるような隆起した縁と城壁のような特徴を示しています。
クレジット:NASA / JPL-Caltech
NASAの探査機カッシーニからのレーダーデータを使用して、最近発表された研究は、土星の衛星タイタンのメタンで満たされた湖が何百フィートにも達する急な縁に囲まれている理由を説明する新しいシナリオを提示します。モデルは、温暖化窒素の爆発が衛星の地殻に盆地を作成したことを示唆しています。
タイタンは、その表面に安定した液体を持っていることが知られている地球以外の太陽系の唯一の惑星体です。しかし、水が雲から降り注ぎ、地球のように湖や海を埋めるのではなく、タイタンではメタンとエタン、つまり私たちはガスと考えているが、タイタンの寒い気候では液体として振る舞う炭化水素です。 . . . 本文を読む
ハーシェル宇宙望遠鏡と探査機カッシーニの観測結果から土星大気の水はエンケラドスが補給している。以下、機械翻訳。
エンケラドスのプルームによって提供された土星の成層圏水のハーシェル地図
要約
背景。巨大惑星の成層圏における水の起源は、その最初の検出以来、傑出した問題でした
20年ほど前にISOによって。水は、惑星間塵粒子、氷の輪、衛星、および大きな彗星の衝突から発生する可能性があります。
ハーシェル宇宙観測所の観測の分析により、木星の成層圏水の大部分が
1994年にシューメーカー-レビー第9彗星の影響を受けました。2006年、カッシーニミッションはエンケラドスの南極で水煙を検出し、
土星の成層圏水の真の候補としての衛星。さらなる証拠は、2011年にハーシェルが
エンケラドスの軌道距離にある水トーラスの存在。衛星の噴煙によって供給されます。最後に、リングから落ちる水
低緯度の土星の最上層の大気層は、カッシーニのミッション終了時の突入の最終軌道で検出されました . . . 本文を読む
ディオネの重力場と内部構造https://arxiv.org/abs/1908.07284
(2019年8月20日に提出)
土星系での任務中に、カッシーニはディオネの5回の接近飛行を行いました。それらの3つの間、最も近いアプローチの間に無線追跡データが収集され、正確な宇宙船の軌道決定による完全な次数2の重力場の推定が可能になりました。
ディオネの重力場はJによって支配されています2およびC22、最良の推定値はJです2× 106= 1496 ± 11およびC22× 106= 364.8 ± 1.8(非正規化係数、1- σ不確実性)。彼らの比率はJ2/ C22= 4.102 ± 0.044、有意な逸脱を示す(約17- σ)10/3の理論値から、惑星の周りのゆっくりした同期回転でリラックスした体を予測しました。したがって、測定された重力場から直接慣性モーメントを取得することはできません。
Dioneの内部構造は、重力と地形の組み合わせ分析によって調査されます。 . . . 本文を読む
メタンの気体―液体―固体のサイクル。地形の変化。大気循環とタイタンは調べたいことが山積み。以下、機械翻訳。
タイタンの将来の軌道探査とその場探査のための科学の目標とミッションの概念
タイタンの北極、炭化水素の海であるリゲイアマーレの鳥瞰図。 地形はCassini RADAR SAR画像と同じ画像セットを使用したテクスチャから抽出されます
。 ビューはリアルに色付けされています と照らされた。 (クレジット:パリ大学/ IPGP / CNRS / A。ルーカス)
1.背景、動機、新しいミッションコンセプトの概要
土星の巨大な衛星、タイタンは、太陽のシステムの最も謎めいた天体であり、したがって将来の宇宙探査の主要な目標、さらにはその後
実証されたカッシーニ-ホイヘンスミッション タイタンは多くのプロセスの類似物を提供する。地球、太陽系外体、および新しく発見された系外惑星の数が増えています。重要かつ非常にユニークなプロセスが起こっています
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Cassini複合赤外分光計(CIRS)によるTitanの観測2004 - 2017
2019年7月29日に提出された)
2004年から2017年にかけて、カッシーニ探査機は土星を周回し、最大の衛星であるタイタンの127個の接近飛行を完成させました。Cassiniの複合赤外分光光度計(CIRS)は、搭載されている12の機器のうちの1つで、13年間の任務を通してTitanを熱赤外線(7-1000ミクロン)でプロファイルしました。CIRSは目標とする遭遇(flybys)とより遠い機会の両方で観測し、3633時間に渡る837の個別Titan観測から840万のスペクトルを収集した。ミッションを通じて、複数のタイプの観測が行われ、タイタンの大気状態の広大なモザイク写真が空間的および時間的ドメインにわたって作成されました。 . . . 本文を読む
土星の衛星ダフニスがA環に開けているキーラーの空隙の詳細画像 以下、機械翻訳。
NASAのカッシーニが土星の輪の中で新しい彫刻を明らかにする
偽色の画像のモザイクは土星の輪に埋め込まれた衛星の1つであるDaphnisを示しています
偽色の画像モザイクには、土星のリングに埋め込まれた衛星の1つであるダフニスと、それがキーラーの空隙に刻み込まれている波が示されています。2017年にカッシーニの接近軌道によって収集された画像は、リングの複雑な働きについての新しい洞察を提供しています。
クレジット:NASA / JPL-Caltech /宇宙科学研究所
NASAのカッシーニがその最後の年に土星の近くに飛び込んだので、宇宙船は土星の複雑なリングの働きに関する複雑な詳細を提供しました、新しい分析は示します。 . . . 本文を読む
火星に地震計いや火震計を設置したインサイトの様な着陸機をタイタンに降ろせば地震波からタイタンの内部構造が分かるらしい。以下、機械翻訳。
タイタンの海の波からの地震信号
抽象
地震学はの深い内部構造を推論するための主要なツールです 地球と太陽系内の他の惑星体も潜在的に。
陸上地震学は海洋生成の存在によって影響される 地震探知の下限を設定する微小地震信号
能力はまた内部を推論するために強いエネルギー源を提供します
地方から大陸までのスケール上の構造。タイタンは将来の着陸船を降ろす太陽系の中で恒久的な表面液体が有る唯一の地球以外の場所です。
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衛星ヤヌスとエピメテウスによって摂動された土星のA環の外縁の動力学
(2019年5月16日に提出された)
我々は土星のA環の外縁の動力学を研究するための解析モデルを提示します。後者はヤヌスとエピメテウスとの7:6の平均運動共鳴の影響を受けます。2つの共軌道衛星の馬蹄形運動のために、リングエッジ粒子は、共回転偏心共鳴(CER)またはリンドブラッド偏心共鳴(LER)に交互に閉じ込められる。しかし、共振振動周期はヤヌスとエピメテウスの軌道上のスイッチ間の4年間隔よりも長い。平均運動方程式が使用され、我々のモデルは、7:6のCERとLERの周期的掃引がリングエッジ領域にわたって及ぼす効果を記述するために数値的に統合されている。4つのラジアルゾーン(136715-136723、136738-136749、136756-136768、136783-136791 kmの範囲)は、10年ごとのタイムスケールで混沌としています。 . . . 本文を読む
土星の小型衛星とリングの環境がスノーラインの外側の原始惑星系円盤とどれだけ似てるか分からないけど、一般惑星形成理論に繋がってるといいな。以下、機械翻訳。
土星の小型衛星のクレーターと年代https://arxiv.org/abs/1904.13011
概要
コンテキスト。小さい(平均半径135 km以下)土星衛星は環と密接に関係しており、それらが一緒になって複雑な
形成と破壊のメカニズムが互いに競合する動的システム。カッシーニ - ホイヘンス代表団が提供
これらの衛星の表面の高解像度画像であるため、観測クレーター数の計算が可能です。
ね。我々は、小さい土星の衛星上のCentaurオブジェクトによるクレーター形成過程をモデル化し、そして我々の結果をボイジャーとカッシーニのミッションから得られた観測クレーターカウントと比較する。
メソッド以前に開発された理論モデルを使用して、我々は2つの傾斜を考慮してこれらの衛星のクレーター生産を計算します
Centaur母集団の小さい方のオブジェクトのサイズ頻度分布(SFD)を計算し、得られた結果と比較します。
観察さらに、これらの衛星とCentaurオブジェクトとの間の壊滅的な衝突の場合を考えて、
1つ以上の混乱を被る衛星の形成年齢。
結果。一般に、観測されたクレーター分布は、に対応するクレーターサイズ分布によって最もよくモデル化されていることがわかります。
直径60 kmより小さいインパクターのSFDのs 2 = 3.5指数。しかしながら、クレーター直径Dについては。 3 - 8キロ
(インパクター直径d〜0.04〜0.15 kmに対応)、観察された分布はより平坦になり、我々の結果から逸脱する。 . . . 本文を読む