ウイキペディアによるとエリゴネ族は2億8千万年ほど前に小惑星同士の衝突で破壊された破片と思われる小惑星のグループ。その中にオシリスレックスの目標ベンヌとはやぶさ2の目標リュウグウが含まれてる。以下、機械翻訳。
10.4 m GTCでの可視分光法を用いたエリゴネ衝突系における小惑星の組成調査
(2017年1月13日に提出)
地球小惑星の近くの2つの原始的な小惑星(101955)Bennuと(162173)Ryuguは、サンプルを地球に戻す目的で探査機が訪れます。これらの物体は内部の主要なベルト原始衝突族(Erigone、Polana、Clarissa、Sulamitis)やこれらの家系の外の小惑星の背景に由来すると考えられているため、これらの原始集団の特徴は、この研究の主な目的は、可視分光法を用いてエリゴネ族の組成を明らかにすることです。小惑星(163)Erigoneは原始的な対象として分類されており、この家族の構成員は母体のスペクトルの種類と一致することが期待されます。 . . . 本文を読む
オリオン星雲を近赤外線で観測すると赤ちゃん星、遠い銀河が多数見える。以下、機械翻訳。
eso1701 - フォトリリース
オリオンの雲の隠された秘密http://www.eso.org/public/news/eso1701/
VISTA調査は、近赤外におけるOrion A分子雲の最も詳細なビューを提供します
2017年1月4日
この壮大な新しいイメージは、地球から約1350光年離れたオリオンA分子雲の最も近い近赤外高解像度モザイクの1つです。それはチリ北部のESOのパラナール天文台でVISTA赤外線サーベイ望遠鏡を使って撮影され、多くの若い星やその他の物体が通常埃の多い雲の奥深くに埋もれていることが明らかになりました。
新しいイメージVISION調査(オリオンウィーン調査)で撮影した画像のモンタージュである近赤外スペクトルの一部[1]により、VISTAの ESOので調査望遠鏡パラナル天文台チリインチ これは、全体のカバーオリオンA分子雲、オリオン座分子雲(OMC)内の2つの巨大分子雲の一つ。オリオンAは剣として知られるオリオンのおなじみの部分の南に約8度のために拡張する[2] 。
. . . 本文を読む
湿気の少ない高原に設置されたALMAに新しい観測装置が追加された。宇宙空間にある水からの電波を捉える。以下、機械翻訳。
eso1645 - 組織リリース
ALMAでバンド5のためのファーストライト
新しい受信機は、宇宙で水を検索するALMAの能力を向上させます
2016年12月21日
チリのアタカマ大型ミリ/波サブミリ波干渉計(ALMA)は、電磁スペクトルの新たな範囲で観測を開始しました。ALMAによって以前に未開発の範囲 - これは、1.4〜1.8ミリメートルから波長の電波を検出することができる望遠鏡のアンテナに設置された新しい受信機、のおかげで可能になされています。このアップグレードは、天文学者が近くの宇宙での水のかすかな信号を検出することができます。 . . . 本文を読む
銀河の中心に有るブラックホールの重力場を測定するために大型の望遠鏡4台を合わせて25000光年先の銀河系中心の恒星の動きを観測。以下、機械翻訳。
GRAVITYと銀河センターの成功初観測
ブラックホールのプローブは現在、4 VLTユニット望遠鏡での作業します
2016年6月23日
天文学者のヨーロッパのチームは初めて8.2メートルの単位望遠鏡のすべての4からの光を組み合わせることにより、天の川の中心部のエキサイティングな観察結果を得るために、ESOの超大型望遠鏡で新しいGRAVITY機器を使用しています。これらの結果は、中央の超巨大ブラックホールの近くに非常に強い重力場を探査し、アインシュタインの一般相対性理論をテストするように重力が生成されますことを画期的科学の味を提供しています。
GRAVITYの楽器は現在、ESOの4つの8.2メートルの単位の望遠鏡で動作している超大型望遠鏡(VLT)、さらには初期のテストから、すぐに世界クラスの科学を生産するであろうことはすでに明らかである結果。
. . . 本文を読む
赤外線干渉計で恒星の光を消して原始惑星系円盤を観測すると周波数によって内縁の距離が違いはあるけど原始惑星系円盤の進化が見れる。以下、機械翻訳。
Keck 干渉計から 原始惑星系円盤の標準的なモデル - 新しい中央の - 赤外線の大きさを持っている- に直面します
(2016年4月22日に屈服しました)
我々は11のよく知られている若い恒星の IRTF から Keck ヌル干渉計 で作られた近、そして中央 - 赤外線の 干渉計 観察とほとんど同時に起きた spectro - 測光学を公開します、といく人かがこれらのスペクトルの、そして空間の決議体制で初めて述べました。 AU - 平たんな空間の解像度で、我々は最初に暑い内部の縁でできている単純な幾何学的なモデルを使った赤外線の排気と中央 - 赤外線のディスク排気の特有のサイズを確立します。 . . . 本文を読む
地球に近づいた彗星をレーダー観測。小さいけどゆっくりと自転。直径1kmなのに自転時間35~40時間。以下、機械翻訳。
2016年3月25日
彗星の地球に接近通過レーダーによると赤外線
彗星は地球から410万kmと360万kmの間であったときに彗星P / 2016 BA14のレーダーデータは、3日(月21-23、2016)を引き継い。フライバイのレーダ画像データを彗星の直径は約1kmであることを示しました。
クレジット:NASA / JPL-カリフォルニア工科大学/ GSSR
NASAレーダによる彗星フローズン・タイム
. . . 本文を読む
ブラックホール合体に伴う可視光の変化は捉えられなかったようです。以下、機械翻訳。
天文学者は重力波に伴う可視光に対するまず検索の結果を報告
リリース: 2016年2月13日(土曜日) - 午後2時30分
マサチューセッツ州ケンブリッジ -
相対性理論のアインシュタインの一般相対性理論が時空かかわら移動巨大な天体によって重力波の放出を予測します。過去の世紀のために重力波は、直接検出を逃れてきたが、今LIGO乙女座のコラボレーションは、ブラックホールの合体ペアによって放出される重力波の最初の直接検出を、発表しました。バイナリシステムの致命的な合併は、光の華麗な爆発的な花火を生成することができますので、天文学者のチームは、ハーバード大学を含め、このような目に見える残光の証拠を求めました。何もスポットしなかったが、この作品は、重力波イベントの可視相手の最初の詳細な検索を表します。 . . . 本文を読む
もう少しCGで盛った方が分かりやすいと思いますが、地球大気のゆらぎをキャンセルする補償光学で、原始惑星系円盤の回転と形成途中の惑星が撮影出来るようになった。科学の進歩は素晴らしい。以下、機械翻訳。
研究者が発達過程の Planet の最初の写真を獲得します、
UA科学者が LkCa15 のディスクのギャップで居住して惑星の手段と画像形成を可能にしたテクニックを発展させました。
ロビン Tricoles 、大学関係 - 2015年11月18日のリソースが地球と LkCa15 の間にメディアのために、450光年先にある、それの周りの移行ディスクを持っている若いスター、宇宙のぐるぐる回っているダルウィーシュ、惑星の出生地。
地球とそのガスの、ほこりまみれの大気からディスクのかなりの距離にもかかわらず、アリゾナ大学研究者が発達過程の惑星、 LkCa15 のディスクのギャップで存在している惑星の最初の写真を獲得しました。
. . . 本文を読む
普通の場所では、宇宙から来る水の電波が空気中の水蒸気に邪魔されて見えない。アタカマ高原は非常に乾燥しているので測定可能。以下、機械翻訳。
SEPIAからの最初の観察
宇宙で水を見つけるための新しいAPEX機器
2015年11月4日
チリのアンデスの海抜5000メートルで12メートルアタカマパスファインダー実験(APEX)望遠鏡に取り付けた新しい機器が宇宙に以前に未踏のウィンドウを開いています。APEX(SEPIA)スウェーデン-ESO PI受信機は、天の川内の水と他の分子、他の近くの銀河と宇宙初期からの微弱な信号を検出します。
インストールされているAPEX今年初め、SEPIAは [1]の範囲1.4〜1.9ミリメートルの波長の光に敏感である[2] 。チリ北部で非常に乾燥しチャナントール高原上の例外的な観察 条件は、この光は地球上のほとんどの場所で大気中の水蒸気によってブロックされているが、SEPIAはまだ宇宙からの微弱な信号を検出することができる、ということを意味します。
. . . 本文を読む
科学世界だから情報は公開してもらえるんでしょうが、NEOの軌道、形状と自転周期の確定に役立ちそうです。多分、目的とする天体は別でしょうが。以下、機械翻訳。
中国は世界最大の望遠鏡を構築しています
プエルトリコのアレシボ天文台はすぐに、これまでに構築最大の単一開口電波望遠鏡のタイトルを失うことになります。中国は完全に2016年には世界最大の電波望遠鏡と3回アレシボ天文台よりも敏感になりますFASTに短縮五百メートル絞り球状望遠鏡を、構築しています。望遠鏡」があるエリアで、中国南部貴州省の遠隔部分に内蔵されているサイレントラジオ 25キロ以内に5キロ、唯一の郡中心の半径内には市や町が存在しないように」。
FASTの巨大な料理は、自然クレーター状凹部に配置されます、それが空の大きな包帯をスキャンすることができ、食器の反射面の全体的な形状を変更するために移動することができる4600三角形のパネルで構成されます。天文学者は、新たな銀河とディープスカイが離れて70億光年までのオブジェクトの数千人を発見するために高速期待しています。 . . . 本文を読む