太陽に月より11倍照射される分、熱と光と荷電粒子が強烈だから巨礫が生き残れない。粉砕された分は砂になるのか?以下、機械翻訳。
水星の岩 2021年8月3日に提出
惑星、衛星、小体の表面の岩、およびそれらの地質学的関連性は、表面プロセスに関する重要な情報を提供します。巨礫を検出するのに十分な解像度と品質を備えた水星の表面の利用可能なすべての画像を分析し、観察されたすべての巨礫をマッピングしました。検出可能な巨礫のサイズの下限は約5mでした。水星で見つかったすべての岩は、直径数百メートル以上の新鮮な衝突クレーターに関連しています。水星の巨礫の個体数を月の同じサイズの巨礫の個体数と比較したところ、水星の巨礫は月の高地に比べて約30分の1であることがわかりました。この正確な定量的推定は、ソースデータの制限のため、本質的に不正確です。でも、水星の巨礫の重要な相対的希少性は、しっかりと確実に確立することができます。観察された違いの考えられる原因について説明します。水星の日中の温度サイクルによるより高い熱応力とより急速な材料疲労は、ボルダー表面の上部デシメートルの急速な崩壊を引き起こし、したがって、より急速なボルダーの消滅に寄与する可能性があります。ただし、これらの要因だけでは、観察された違いを説明することはできません。マーキュリーで提案されているより厚いレゴリスは、ボルダーの生産率を大幅に低下させる可能性があります。水星のより高い微小気象フラックスは、岩石劣化の主な原因である微小気象摩耗をもたらす可能性があります。この高い摩耗率は、巨礫の寿命を短くする可能性があります。 . . . 本文を読む
太陽の極付近を観測するソーラーオービターと水星を観測するベピコロンボ金星を利用したスイングバイでそれぞれの観測対象に軌道を近づけていく。以下、機械翻訳。
ESAは連続金星スイングバイの準備をします 2021年2月8日 ESA/科学と探査/宇宙科学
ソーラーオービターとベピコロンボは、8月9日と10日にわずか33時間離れた2つの金星スイングバイで宇宙の歴史を作るように設定されています。
2つの探査機は、太陽系の中心に向かって目的地に到達するために、わずかな軌道エネルギーを失うのを助けるために重力アシストを必要とします。ダブルフライバイはまた、異なる場所から同時に金星の環境を研究する前例のない機会を提供し、さらに、通常は専用の惑星オービターが訪れることのない場所でも提供します。 . . . 本文を読む
地球スイングバイで南大西洋に最接近する前にインド洋とアフリカ大陸上空を通過しているはずなんですが、画面の地球を見てもどこを飛んでるか分からない。以下、機械翻訳。
フライバイ中のBepiColomboの最後の地球のクローズアップ
ベピコロンボが最初で唯一の地球の接近飛行中に惑星を通り過ぎたときに、日欧の水星ミッションBepiColomboに搭載されたMCAM自撮りカメラの 1つによって撮影された一連の画像。 . . . 本文を読む
BepiColomboが水星に向かう途中で地球の最後のスナップを撮る
2020/10/04
ESA/科学と探査/宇宙科学/BepiColombo
ESA / JAXAのBepiColomboミッションは、4月10日に最初のフライバイを完了しました。宇宙船が地球の表面から12 700 km以内にCEST 06:25で到達し、その軌道を最終的な目的地である水星に向けました。最近の歴史の中で人類が最も困難な時期の1つであった最接近の直前に収集された画像は、暗闇を通して輝く私たちの惑星を描写しています。
2018年に打ち上げられたBepiColomboは、太陽を周回する最小かつ最も内側の惑星への7年間の旅に出ています。太陽は、太陽系全体の形成と進化について重要な手がかりを持っています。
今日の運用は、搭載された太陽推進システムとともに、宇宙船が水星の周りの目標軌道に到達するのに役立つ9つのフライバイの最初のものです。次の2つのフライバイは金星で行われ、さらに6つは水星自体で行われます。 . . . 本文を読む
ESAはコロナウイルス危機の中でBepiColomboフライバイを実施する
2020/03/30
ESA/科学と探査/宇宙科学/BepiColombo
ESAのミッションコントロールセンターのコントローラーは、日欧の水星探査機BepiColomboの重力アシストフライバイに備えています。ESAがコロナウイルスのパンデミックに対応して実施した制限の中で、地球の重力を利用して軌道を調整し、地球を通過する軌道を調整する操作を実行します。
2018年10月に発射された BepiColombo は現在、地球と同じ距離で太陽を周回しています。4月10日午前6時25分(CEST)に、宇宙船は地球にわずか12700 kmの距離で接近します。これは、ヨーロッパのガリレオ航行衛星の高度の半分未満です。この操作により、BepiColomboの速度が低下し、軌道が太陽系の中心に向かって曲がるので、太陽の周りの軌道が引き締まります。 . . . 本文を読む
水星のジャイアントインパクト後の破片は太陽風で軌道を変えられて水星の重力圏に戻れない説です。飛ばされた地殻とマントルが降着しないと鉄のコアばかりの水星の出来上がりということ。以下、機械翻訳。
太陽風は、水星のジャイアントインパクト後の破片の再付着を防ぎます(2020年2月18日に提出)
惑星水星は異常に大きな鉄心とそれに対応する高いかさ密度を持っています。このような大きな鉄含有量を説明するために、多くの仮説が提案されています。長い間考えられていたのは、水星がかつて大きなケイ酸塩マントルを持っていたということです。マントルは、太陽系の歴史の初期にジャイアントインパクトによって取り除かれました。このアイデアの中心的な問題は、水星から放出された物質が通常、短い(〜Myr)タイムスケール後に惑星に再付着することです。ここでは、原始太陽風が放出された破片に十分な抗力を与え、惑星表面に再び影響を与える前に水星を横断する軌道からそれらを取り除くことを示します。具体的には、若い太陽はより強い風、速い回転、強い磁場を持っている可能性がありました。巨大な衝撃の時間に応じて、この風に伴うラム圧は、放出されたデブリのサイズに応じて、サブマイアタイムスケールで粒子を太陽系に向かって、または太陽に向かって押し出します。したがって、ジャイアントインパクト仮説は、水星と太陽系外惑星、特に強風の若い星に近い惑星の両方で、惑星のマントルを除去するための実行可能な経路のままです。 . . . 本文を読む
ベピコロンボは水星まで探査機を運ぶMTMと観測装置を積んだ探査機MPOとMIOの3機が結合された状態で飛んでます。カメラがMTMに有り地球との通信アンテナと太陽電池パネルがMPOに付いてるのでこんな映像になってます。MIOはスピン安定の衛星なので水星に到着するまではサンシールドの囲まれて手も足も出せない。以下、自動翻訳。
宇宙自撮りの1年
太陽系探検家BepiColomboにとって、宇宙での1年はどのようなものですか?ESA-JAXA合同ミッションは、1年前、10月20日GMT 1時45分に開始されました。3つの監視カメラの 1つで、 地球に追従するように位置を変更する際に、高ゲインアンテナのこのようなビューをキャプチャしています。アンテナは、地球と通信する主要な方法です。つまり、宇宙船がコマンドを受信し、データを返します。最終的には、水星に関する科学データです。
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金星のベピコロンボ ベピコロンボが金星で減速スイングバイする時にあかつきと共同観測。両探査機の観測装置のキャリブレーションもできる?以下、機械翻訳。
金星は2020年10月の観測キャンペーンで中心的役割を果たします2019年9月19日
来年10月、ESA-JAXA BepiColomboが惑星の最初のフライバイを行うので、金星は協調観測の国際キャンペーンの焦点になります。
このコラボレーションは、金星の厚く複雑な雰囲気に新たな光を当てることを目的としています。 . . . 本文を読む
探査機メッセンジャーからのデータで水星のコアの大きさは全体の8割程度。磁気を発生させるために液状に溶けている部分がある。以下、機械翻訳。
水星のための新しい10モーメント多流体モデル:惑星導電コアから動的磁気圏への
キーポイント:
•新しく開発された水星の全球10モーメント多流体モデルは、探査機の観測を再現し解釈することができます。
•新しいアプローチは、関連する詳細なマイクロスケール物理学を捉えるために不可欠です。無衝突磁気リコネクション付き
•電磁気内部 - 磁気圏カップリングから生じる誘導応答 水星の全球的な太陽風相互作用において重要な役割を果たす。
概要
我々は、三次元10モーメント多流体モデルを開発し、それを応用して水星の密結合内部 - 磁気圏システムを調べた。この新しい動的流体
このモデルは、無衝突磁気再結合に重要なホール効果、慣性、およびテンソル圧力を含む非理想的な効果を組み込んでいます。私たちのシミュレーション結果は良いです . . . 本文を読む
水星までの途中や水星スイングバイの時に水星周辺の磁力を計測する。以下、機械翻訳。
ベピコロンボ磁力計ブーム展開(7)
タイトルベピコロンボ磁力計ブーム展開(7)
リリース日:26/10/20 9:00 am
著作権 ESA / BepiColombo / MTM、 CC BY-SA 3.0 IGO
説明
ESAのベピコロンボ Mercury Planetary Orbiter(MPO)に搭載された磁力計センサーを搭載した長さ2.5mのブームは、成功裏に展開されました。センサーは、水星に向かう途中で磁場を測定する準備が整いました。
先週末に打ち上げられ、宇宙船とシステムが健康であったことを確認し、彼らが宇宙にいることを確認した「打ち上げと早期軌道段階」を完了した後、科学衛星の一連の科学機器をチェックするようになった。
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