冥王星の衛星カロンの遠紫外線反射率は何故か土星の氷衛星エンケラドスに似ている。以下、機械翻訳。
カロンの遠紫外線表面反射率について 2021年7月29日に提出
ニューホライズンズのアリス分光器によって得られた、カロンの遠紫外線表面反射率の最初の測定値を示します。1650 Åの手前で測定可能なフラックスは見つかりません。また、Charonの幾何アルベドは1600Å で ()です。1650-1725ÅからCharonの幾何アルベドは増加し 、までほぼ一定のままです。 このスペクトル形状は 氷吸収の特徴であるため、Charonは、遠紫外線で検出されたH2O氷表面を持つ最初のカイパーベルトオブジェクトです。カロンの幾何アルベドは< 0.0193つのσ0.166 ± 0.06822〜3.7これらの波長ではエンケラドスよりも1倍低いですが、スペクトル形状は非常に似ています。これは、表面組成の類似性と、Charonの表面上の高濃度またはより吸収性の高い汚染物質による絶対反射率の違いに起因すると考えられます。最後に、カロンはFUVでエンケラドス、ミマス、テティス、ディオネとは異なる太陽位相の振る舞いをしており、エンケラドスよりも強い衝効果があり、これらの土星の衛星のいずれよりも中間の太陽位相角での下降が浅いことがわかります。 . . . 本文を読む
冥王星系の起源について
この章の目的は、冥王星系の起源に関する仮説を検討することです。
冥王星の発見と探査機による探査の間の85年の間隔にわたってかなり洗練された観測上の制約の。ジャイアントインパクトに焦点を当てます
冥王星-カロン連星系の最も可能性の高い起源として現在理解されている仮説は、外側の太陽系における惑星の形成と移動の新しいモデルに特に注意を払う。
システムの4つの小さな衛星によって引き起こされる起源の難問について説明します。また、詳しく説明します
初期の太陽系外縁天体の動的環境に対するこれらのシナリオの影響について
ディスク、冥王星衝突族を見つける可能性、および他の連星系の起源
カイパーベルトで。最後に、の起源に関する未解決の未解決の問題を強調します
冥王星システムと将来の進歩の領域を提案します。 . . . 本文を読む
彗星核に鉄とニッケルが有るのは当然としても、極低温の環境で鉄とニッケルを昇華させるシステムが必要。以下、機械翻訳。
私たちの太陽系全体、そしてそれを超えて、彗星で予期せず発見された重金属蒸気 2021年5月19日
ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡(ESOのVLT)からのデータを使用したベルギーのチームによる新しい研究は、鉄とニッケルが太陽系全体の彗星の大気中に存在することを示しました。ESOデータも使用したポーランドのチームによる別の研究では、ニッケル蒸気が氷の星間彗星2I / Borisovにも存在することが報告されました。通常は高温環境に関連する重金属が、遠方の彗星の低温大気で発見されたのはこれが初めてです。
「過去20年間に観測されたすべての彗星の大気中の鉄とニッケルの原子を検出したことは大きな驚きでした。そのうちの約20個、さらには寒冷地環境で太陽から遠く離れた彗星でも検出されました」とジャンは言います。ベルギーのリエージュ大学のマンフロイドは、本日ネイチャー誌に発表された太陽系彗星に関する新しい研究を主導しています。
天文学者は、重金属が彗星のほこりっぽい岩の内部に存在することを知っています。しかし、固体金属は通常、低温では「昇華」(ガス状になる)しないため、太陽から遠く離れた冷たい彗星の大気中にそれらを見つけることを期待していませんでした。ニッケルと鉄の蒸気は、現在、太陽から4億8000万キロメートル以上、地球と太陽の距離の3倍以上で観測された彗星でさえ検出されています。 . . . 本文を読む
この論文が正しければ光度曲線を分析すればカイパーベルト天体がアロコスみたいな接触連星なのか近接連星なのか判別出来るようです。以下、機械翻訳。
光度曲線とカイパーベルトの接触連星の流行の統計上のレビュー 要約
我々は、それらの光度曲線の統計上の特性を調査することによって、遠いカイパーベルトオブジェクト(KBOs)の人口について学ばれることができるものを調査します。 他の人たちが成功裏に個別の、大いに可変的な KBOs の特性を推論したのに対して、我々は KBOs の分数が低い振幅で同じく人口についての基本的なインフォメーションを提供することを示します。 それぞれの光度曲線が主に2つの要因の結果です:形とオリエンテーション。 我々は、平らになることでそしてなしで、接触連星と 楕円体 の形を考慮に入れます。 数学的なフレームワークを展開した後で、我々はそれを KBO ライトカーブデータの既存のグループに適用します。 主要な結論は次の通りです。(1)絶対等級Hを KBOs の大きさの委任状として使うとき、平均よりむしろ光度曲線の最大限(最低H)を使うことはいっそう正確である. (2)前の調査者がより小さい KBOs がより高い振幅の光度曲線を持つ傾向があることを指摘して、そしてこれをそれらが好調でより大きい KBOs よりシステマティックにいっそう不規則であるという証拠と解釈しました; 我々は大きさから独立している同一の大きさを持っている平らになった死体の住民が同じくこの結果を説明することができたことを示します。 (3)我々の分析の方法はカイパーベルトでの接触連星の割合の事前の査定が人工的に低いかもしれないことを示します。 . . . 本文を読む
プラネットナインにより軌道を曲げられた内オールトの雲天体が遠方のカイパーベルト天体になる。以下、機械翻訳。
プラネットナインによる遠方のカイパーベルトへの内部オールトの雲天体の注入 2021年4月12日に提出
概要
外側の太陽系は、軌道クラスタリングの異常なパターンを示し、
遠方の長期安定カイパーベルトオブジェクトのアプシダルラインと角運動量ベクトルのおおよその位置合わせ。この動的な閉じ込めの1つの説明は、まだ検出されていない惑星質量オブジェクト「プラネットナイン(P9)」の存在です。以前の研究では、太陽系外縁天体が
カイパーベルトの散乱円盤天体に由来する物体は、
〜Gyrタイムスケールでのプラネットナインの重力による軌道整列、および特徴的なP9パラメータ
数値内で生成された合成カイパーベルトの特性を一致させることによって導出されています . . . 本文を読む
2つのスカスカの天体がゆっくりと接触合体した後、重力、遠心力と潮汐力で表面の粒子が移動する。それ以外にもガス化した揮発性物質の周辺の物質が飛ばされた後落下してくる。以下、機械翻訳。
カイパーベルトオブジェクトアロコスの注目に値する明るい首に関するいくつかの新しい結果と展望 2021年3月19日に提出
ニューホライズンズが調査した小さなカイパーベルトオブジェクト(KB)の最も印象的で興味深い特徴の1つであるアロコスは、2つのローブの接合部にある明るい環状のネックです。ここでは、この機能のプロパティに関して過去に報告された調査結果を要約し、その寸法、反射率と色、形状プロファイル、および識別可能なクレーターの欠如に関する新しい調査結果を報告します。この珍しい機能の考えられる起源のシナリオを列挙することによって結論を下します。新しい結果には、8 +/- 1.5 km2の観測された首の面積、32 km2の総首表面積、首の周囲と高さの12.5:1の比率、観測された首の通常の反射率ヒストグラム、および重要な(つまり、2シグマを超える)カラーユニットが識別されなかったという事実。これは、首の色が一般に1で空間的に均一であることを意味します。最高のカラー画像の5km /ピクセルスケール。首の明るい素材のいくつかの起源仮説について簡単に説明しますが、現時点で実際の起源メカニズムであると決定的に証明できるものはありません。いくつかの将来のテストが識別されます。 . . . 本文を読む
彗星核にN2やCOを取り込むには冥王星よりも太陽から離れた場所で形成された可能性が高い。以下、機械翻訳。
彗星C / 2016 R2(PanSTARRS)の特異な組成の起源にある原始太陽星雲における過揮発性物質のコールドトラップ2021年3月2日に提出
長期彗星C / 2016 R2(PanSTARRS)の最近の観測は、異常に高いN2 / CO存在比を示しており、通常0.05より大きく、67P / チュリュモフゲラシメンコ彗星で測定されたものより少なくとも2〜3倍高い。この彗星のもう一つの顕著な組成上の特徴は、他の彗星と比較して、H2Oが大幅に減少していることです。ここでは、これら2つの重要な特徴を再現した一般的な彗星の形成状況を調査します。最初に、この彗星がクラスレートから凝集した可能性を想定していますが、そのようなシナリオでは、観測された低水量を説明できないことがわかりました。次に、揮発性物質の放射状輸送を説明するディスクモデルを使用して、純粋な凝縮物でできた粒子や小石から彗星C / 2016 R2(PanSTARRS)の構成要素が凝集した可能性を調査します。この彗星で推定された値を再現するN2 / CO比は、COとN2の氷線の近くに凝縮した粒子に見られることを示しています。さらに、高いCO / H2O比(初期気相値の> 100倍)は、CO氷線の近くに凝縮した粒子に見られます。このような粒子から組み立てられた彗星の構成要素は、彗星C / 2016 R2(PanSTARRS)のコマで行われた測定と一致するN2 / COおよびCO / H2O比を示す必要があります。私たちのシナリオは、彗星C / 2016 R2(PanSTARRS)が、より通常の組成を共有する他の彗星よりも寒い環境で形成されたことを示しています。私たちのモデルはまた、星間彗星2l / Borisovの異常な組成を説明しています。 . . . 本文を読む
ファーファーアウト2018 AG37と呼ばれるかすかな天体の軌道を決定するのに3年近くかかり発見時128AU現在132AU太陽から離れています。細長い軌道は彗星そのものですが暗いと言っても132AU離れていても地球から見える位大きいので推定直径400㎞と大きい。以下、機械翻訳。
天文学者は、太陽系の最も遠い既知の天体が確かに遠いことを確認します Gemini Northは、リモートオブジェクトの距離と軌道を定義するのに役立ちます 2021年2月10日
国際的なジェミニ天文台、NSFのNOIRLabのプログラム、およびその他の地上望遠鏡の助けを借りて、天文学者は、2018年に発見され、「ファーファーアウト」と呼ばれるかすかな天体が、実際に太陽系でこれまでに見つかった中で最も遠い天体であることを確認しました。この天体は、国際天文学連合から指定を受けたばかりです。
ファーファーアウトは、2018年1月にハワイのマウナケアにあるスバル望遠鏡によって最初に発見されました。その発見者はそれが非常に遠いことを知ることができましたが、彼らは正確にどれだけ離れているかわかりませんでした。彼らはより多くの観察を必要としていました。
「当時、スバルの発見観測は24時間しかなかったため、天体の軌道はわかりませんでしたが、太陽の周りで天体の軌道を取得するには何年もの観測が必要です」とカーネギー研究所の共同発見者スコットシェパードは説明しました。理科。「私たちが知っていたのは、発見時にオブジェクトが非常に離れているように見えたということだけでした。」 . . . 本文を読む
軌道長半径の大きな極端な太陽系外縁天体(ETNO)14個の軌道を分析したけど、平均的な分布でプラネットXに限らず何かの力で偏ってる様に、見えないとの結論が出た。な~に~やっちまったな。少ないサンプルでプラネットⅩが居ると思い込んだらいけないという事らしい。以下、自動翻訳。
極端な太陽系外縁天体における軌道クラスタリングの証拠はない 2021年2月11日
近日点黄経の経度における見かけのクラスタリング ϖ 昇交点 Ω極端な太陽系外縁天体(ETNO)の数は、太陽系外の目に見えない5-10の地球質量惑星の重力効果に起因しています。選択バイアスがこのクラスタリングにどのように寄与するかを調査するために、ダークエネルギーサーベイ、アウターソーラーシステムオリジンサーベイ、およびシェパードとトルヒーリョのサーベイによって発見された14のETNOを検討します。各調査で公開されているポインティング履歴、深度、およびTNO追跡の選択を使用して、これらのオブジェクトが基礎となる親母集団と一致し、 ϖ そして Ω。検出されたETNOの近日点黄経と軌道極の平均スケーリング経度は、次のレベルの均一な母集団と一致していることがわかります。17 % そして 94 %、したがって、このサンプルは角度クラスタリングの証拠を提供しないと結論付けます。 . . . 本文を読む
重たいのに見えないから原始ブラックホールも候補として挙がっているプラネットナイン。観測に力を入れる方向だけでも絞れれば見つけやすいと思うけど、ジェームスウエッブ宇宙望遠鏡が打ち上げられるまで無理かもしれない。火星クラスが複数個の場合暗くて見えない。以下、自動翻訳。
極端な太陽系外縁天体での過去の接近遭遇の記憶:純粋なランダム検索を使用して見えない惑星を見つける 2021年2月3日に提出
環境。既知の極端な太陽系外縁天体(ETNO)がたどる経路は、4つの巨大惑星からの直接的な重力摂動を効果的に回避しますが、それらの軌道離心率は0.69〜0.97の範囲です。太陽系のダイナミクス研究は、離心率のそのような高い値が接近遭遇または長期的な摂動を介して生成される可能性があることを示しています。どちらの場合も、まだ発見されていない冥王星横断惑星の存在が必要です。
目的。既知のETNOの高い離心率が、推定上の惑星との比較的最近の接近遭遇の結果である場合、想定される摂動体とのETNOのかなりのグループの相互ノード距離は、幾何学的に識別できるほど十分に小さい可能性があります。この可能性を確認または拒否するために、モンテカルロランダム検索手法を使用しました。 . . . 本文を読む