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猫と惑星系

押し記事 星間微惑星。 天体の翻訳他、韓流、花の写真を掲載。

67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面におけるピットの進化

2022-10-27 23:19:33 | 彗星探査機ロゼッタ
チュリュモフゲラシメンコ彗星が近日点通過するたびに揮発性物質が昇華して彗星核表面の穴が変化していく。以下、機械翻訳。67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の表面におけるピットの進化2022年10月26日提出概要環境。彗星の表面にあるピットの観察は、彗星活動を通じて核を形成する性質とメカニズムを垣間見る機会を提供します。これらのピットの起源がまだ議論されている場合、複数の研究が最近、既知の相転移 ( . . . 本文を読む

彗星核の組成と進化

2022-10-12 10:34:13 | 彗星探査機ロゼッタ
彗星探査機ロゼッタの観測で彗星核の表面組成や活動についての知識が深まった。以下、機械翻訳。彗星核の組成と進化2022年10月6日提出ロゼッタ・オービターとフィラエ・ランダーのデータのおかげで、彗星核組成に関する我々の知識は大きな進歩を遂げた。67P/CG核の性質を議論し、過去に宇宙ミッションで探査された他の彗星と比較します。彗星核は、氷、鉱物、有機物、塩の集まりによって作られ、その結果、非常に暗く . . . 本文を読む

彗星67P/チュリュモフ・ゲラシメンコのアルベド斑

2022-10-02 19:55:59 | 彗星探査機ロゼッタ
彗星核の表面は同じ雪や氷で出来ていても重力や温度変化によって収縮や融合の進み具合が違ってくるので光の反射具合が違ってくるらしい。以下、機械翻訳。彗星67P/チュリュモフ・ゲラシメンコのアルベド斑概要ここでは、彗星 67P/チュリュモフ・ゲラシメンコの核のアルベドの斑入りのレベルを調べます。これはフィッティングによって行われます標準測光位相関数モデルのパラメータを、オレンジ フィルターの Roset . . . 本文を読む

67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星への落下

2022-08-03 21:11:28 | 彗星探査機ロゼッタ
機械翻訳が空中投下なのでフィラエの様な着陸機を彗星核に投下して氷を掴む話かと思ったら、彗星核から剥がれた物質が宇宙に飛び出さずに脱出速度以下で移動するから違う場所に堆積する話だった。以下、機械翻訳。67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星への落下2022 年 8 月 1 日提出ここでは、活動彗星核、特に67P/チュリュモフ・ゲラシメンコ上の、ある半球から別の半球への物質の移動過程(空中落下物質の堆積 . . . 本文を読む

彗星の形成

2022-07-28 04:45:47 | 彗星探査機ロゼッタ
微粒子からアグラマレット、アグラマレットから小石、小石から微惑星と大きくなり衝突で小石に戻る。以下、機械翻訳。彗星の形成2022年7月27日概要太陽系の彗星がどれほど原始的または原始的であるかに関する質問は進行中の論争。 このレビューでは、塵と氷からの彗星の物理的進化について説明します原始太陽系星雲の粒子から、太陽系外の現代の小天体まで。 これも塵の凝集の段階、微惑星の形成、それらの熱進化、そして . . . 本文を読む

ロゼッタの画像の秘密を明らかにするのに役立つ「間違い探し」

2022-05-07 22:14:53 | 彗星探査機ロゼッタ
彗星核の表面は太陽に接近するたびにジェットで岩が飛ばされたり崖が崩れたりして変化する。それを市民学者の皆さんに見つけてもらおうという企画。『男子三日会わざれば刮目してみよ』のチュリュモフゲラシメンコ彗星バージョンですか?かなり違うか。以下、機械翻訳。ロゼッタの画像の秘密を明らかにするのに役立つ「間違い探し」2022年5月5日本日、ESAとズーニバースはロゼッタ動物園を立ち上げました。これは、ボラン . . . 本文を読む

彗星周辺での探査機の運用:彗星核に近い環境の評価

2022-01-28 13:44:21 | 彗星探査機ロゼッタ
スタートラッカの前を横切る粒子のおかげで姿勢を乱されていた彗星探査機ロゼッタ。元々天球に張り付いた遠くの恒星を利用して探査機の方向や位置を算出しているはずなので、数コマで消える物体は無視すれば良い。レンズに張り付いて取れない粒子は方向を変えてるのに動かない天体も無視すれば良い。以下、機械翻訳。 「彗星周辺での探査機の運用:彗星核に近い環境の評価」https://arxiv.org/abs/2201.11024 概要 探査機の運用に関する知識の現状と彗星の核の近くで動作している間の潜在的な危険。封筒の裏側から始めます 彗星のコマ環境を地球の良性の状態と比較する計算、探査機の振る舞いの洗練されたエンジニアリングモデルに進み、次にこれらに立ち向かう最近の探査機近接操作の経験を持つモデル(例:ロゼッタ)。最後に、軌道に乗る将来の探査機ミッションのために学んだ教訓からの推奨事項 . . . 本文を読む

67P /チュリュモフゲラシメンコ彗星の気相の耐火元素

2021-12-18 10:28:25 | 彗星探査機ロゼッタ
彗星探査機ロゼッタがコマの中に金属を発見。太陽熱で揮発性物質が核から噴出するだけでなく固体成分も道連れに宇宙空間に出てくる。以下、機械翻訳。 67P /チュリュモフゲラシメンコ彗星の気相の耐火元素 ナノ粒子からの原子状Na、Si、Feの直接放出? 2021年12月16日に提出 概要 環境。以前は、気相のナトリウム、シリコン、カリウム、およびカルシウムは、彗星のコマで記録された質量スペクトルで識別されていました 67P /チュリュモフゲラシメンコ、欧州宇宙機関のロゼッタミッションのターゲット。のために特定されたメジャーリリースプロセス これらの原子は太陽風によってスパッタリングされていました。最近、日心距離の範囲にわたる多数の彗星の遠隔観測 核または短期間の分散源から放出された鉄とニッケルの金属原子の存在を明らかにした 長さ。しかし、一部のコマの太陽風が減衰したため、スパッタリングは主要な放出プロセスとして却下されました。 観察されたターゲットの。 目的。 67P / チュリュモフゲラシメンコのコマの気相における耐火性種の存在を調査しました。この調査には、近日点に近い期間が含まれていました。この期間は、太陽風が増加したために核付近の領域に存在しなかった可能性があります。 彗星活動。さらに、検索範囲を鉄とニッケルにまで拡大しました。 . . . 本文を読む

彗星シースの発達67P /チュリュモフゲラシメンコ彗星でのロゼッタ観測

2021-11-05 22:49:53 | 彗星探査機ロゼッタ
彗星コマと太陽風の相互作用で磁場の無い彗星でもバウショックが出来るんだ。以下、機械翻訳。 彗星シースの発達67P /チュリュモフゲラシメンコ彗星でのロゼッタ観測のケーススタディ比較 概要 環境。彗星の電離層は、質量負荷によって太陽風を偏向させることが知られていますが、相互作用は 彗星活動。ロゼッタイオン組成アナライザーを使用して、彗星67Pでこのプロセスの詳細を調査します。 目的。この研究は、ロゼッタにおける2つの異なる期間における太陽風と彗星イオンの相互作用を比較することを目的としています。 ミッション。 メソッド。積分されたイオンモーメント(密度、速度、運動量フラックス)と速度分布関数の両方を比較します 2日4ヶ月間隔で。速度分布関数は、磁気に依存する座標系に投影されます フィールドの方向と7時間の平均。 結果。最初のケースは、高度に分散したH +を示しています . . . 本文を読む

67P彗星の小葉:ROSETTA-OSIRISによるWosret領域の特性評価

2021-07-06 23:58:36 | 彗星探査機ロゼッタ
大小の天体がゆっくり衝突して合体したようなチュリュモフゲラシメンコ彗星。近日点通過時に同程度の日射を受けた大きい方が揮発成分が多いのか形状変化が激しい。ウスレト領域の変化は少ない。以下、機械翻訳。 67P彗星の小葉:ROSETTA-OSIRISによるWosret領域の特性評価 2021年7月2日に提出 近日点通過時に強い加熱を受けた67P /チュリュモフゲラシメンコ彗星の小葉に位置するウスレト領域を調査しました。この地域には、フィラエ着陸機の最終着陸地点であるアビドスが含まれます。探査機ロゼッタに搭載されたOSIRIS機器によって2015年から2016年の間に取得されたWosret地域の高解像度画像を分析しました。推定深さ〜 1 mでの局所的なダストコーティングの除去に関連する、Wosretのいくつかの形態学的変化と、長さ30 m、深さ6.5 mの空洞の形成が観察され、推定総質量損失は1.2 × 10^6kg。この領域の分光光度法は、67P彗星の中赤色領域に典型的であり、位相角60度で取得された近日点前のデータのスペクトル勾配値は15〜16 %/(100 nm)oです。Wosretのスペクトル位相赤化は0.0546 ×10^− 4 nm^− 1deg^− 1、これは北半球の核領域で決定されたものよりも約2倍低く、広範囲のダストコーティングがないために表面の微小粗さが減少していることを示している可能性があります。いくつかの小さな輝点が観察されます。「鳥肌」や土塊などの形態的特徴は広く存在し、大きな葉にある同様の特徴よりもサイズが大きくなっています。近日点通過時に高い日射量にさらされる大きな葉の2つの南半球地域であるアンフルとコンスと比較して、ウスレトは活動イベントによる露出揮発性物質と形態学的変化が少ないことを示しています。私たちの分析によると、小さなローブは大きなローブとは物理的および機械的特性が異なり、少なくとも最上層では揮発性成分が少ないことが示されています。 . . . 本文を読む