崖の構造が良く見えるピットを目指して下降したけど写真の公開はまだ。以下、機械翻訳。
ミッション完了:ロゼッタの旅は彗星に大胆か下降で終了しました
完全な:ロゼッタの旅行がすい星2016年9月30日の ESA の歴史的なロゼッタのミッションに大胆な家系で終わらせるミッションが計画通り、制御された衝撃ですい星にそれが2年以上の間(それまで)調査していたと結論しました。
ミッションの終わりの確認がロゼッタのシグナルの敗北でインパクトの上にグリニッジ標準時11時19分のダルムシュタット、ドイツ(13時19分の CEST)でESAのコントロールセンターに到達しました。
ロゼッタは昨夜20でその最終の演習を実行しました:ロゼッタが持っていたおよそ19キロの高度からすい星でそれを衝突進路の上に置いている50の GMT (22時50分の CEST)がすい星 67P / Churyumov の小さい耳たぶの上に地域に目標を定めました - 地域においてママので活性化しているピットの地域に近いゲラシメンコ。
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チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の近日点付近で活発な活動。彗星核に日光が当たると地下からガスと氷が噴出。崖が崩れると爆発的なジェットが出てくる。以下、機械翻訳。
彗星 67P で夏花火
(2016年9月25日に提出しました)
その2年のミッションの間に彗星 67P / チュリュモフ・ゲラシメンコの周りに、ESAの探査機ロゼッタはその軌道の最も活動中の地域でしっかりと彗星の後に従うユニークな機会を持っていました。 多くの研究がローカライズされた粉末とガスバーナーのような、核の活動に関連づけられた典型的な特性を提出しました。 ここで我々は2015年8月に彗星の近日点旅行を取り巻いている3カ月の間に丹念にチェックされたいっそう活気に満ちたはかないイベントのシリーズについて報告します。
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近日点付近のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の活発な活動。崖のヒビからジェットが出てくる。以下、機械翻訳。
ロゼッタの彗星に夏の花火
2016年9月23日
去年 67P / チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 その最もアクティブな期間の - から見られた短いが、パワフルな爆発が表面上それらの起源まで起源をたどられました。
太陽に彗星の最接近のまわりに集中させられた3カ月に、2015年8月13日に、ロゼッタのカメラは34の爆発を獲得しました。
彗星活動への案内書
これらの暴力的なイベントは定期のジェットと彗星の核からの流れ出ているのを見られた材料の流れに加えてでした。 後者は、太陽の明りの消長と時間を合わせられて、ときどきゼンマイ仕掛け 繰り返し と一緒に1つの彗星回転から次のものに変わります。
それと対照して、爆発はいつものジェット - ほこりの突然の、短い、高速のリリース - よりずっと明るいです。 それらは典型的に、それらがイメージの間に間隔より短い生涯を持つことを示して、ただ一つのイメージで見られます - 典型的に5 - 30分。
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せっかく衝突させるなら微彗星が集合した構造が見えるピットに降下させようと考えられた軌道。以下、機械翻訳。
アクティブピットの地域に向けたロゼッタの降下
2016年9月9日
まさしくその終わりまでユニークな科学的な発言を押し出して、ロゼッタのスリル満点のミッションは、彗星の「頭」の上に活性化している穴の地域に向かって9月30日に降下で頂点に達するでしょう。
マアトのとして知られている地域で、 67P / チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 - の2つの耳たぶのより小さいものの上にある。 それは直径100mで深さ50 - 60m - 以上いくつかの活性化しているピットの所在地です、そしてそこで多くの彗星のほこり噴射が源を発します。 . . . 本文を読む
ロゼッタがチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に2.7kmまで接近したらフィラエを撮影出来ました。こんな陰に居たら接近しないと見えない。以下、機械翻訳。
フィラエ見つけた。
2016年9月5日
ミッションの終了前1カ月未満、ロゼッタの高解像度カメラは、彗星67P / チュリュモフ・ゲラシメンコ上の暗い亀裂にくさびの様に入ったフィラエ着陸船を明らかにしました。
画像はオービターは、表面の2.7キロ以内に来たようOSIRIS狭角カメラで9月2日に撮影したと明らかにその3脚の2に沿って、着陸船の本体を示しました。
画像はまた、確立通信は2014年11月12日にその着地次のように困難であった理由は明らかにし、フィラエの向きの証拠を提供します。
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彗星は、氷の粒が集積したラブルパイル構造が、小天体であるがために放射性同位体の崩壊熱による溶融を受けずに多孔性を維持された始原天体の様です。以下、機械翻訳。
彗星はどのように生まれますか
2016年7月28日
ロゼッタによって収集されたデータの詳細な分析は、彗星は、他の、より大きな体の間、後続の衝突に起因する初期の太陽系形成の古代の残り物ではなく、若い断片であることを示しています。
理解する方法と彗星67P / Churyumov-ゲラシメンコようなオブジェクトの形状を取ったとき、彼らは私たちの太陽系の形成と初期進化を解釈するために使用することができますどのように正確に決定する上で最も重要です。
ジェット推進研究所のビョルンDavidsson、パサデナのカリフォルニア工科大学(米国)が率いるこの質問に対処する新しい研究は、天文学&宇宙物理学誌に掲載されました。
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彗星本体からジェットが出てくるのは、穴の様な特定の場所なのでコマの内側の構造は自転で変わる。以下、機械翻訳。
ロゼッタによって観察された67P / チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の昼間の回転のによる内面的なコマ構造の起源
67P / チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の周りのロゼッタ探索機(67P)はジェット機のような構造で内面的なコマの 異方性の ほこり分布を開示します。 ジェット形成に導いている身体のプロセスは、 彗星 活動のためのたいていのモデルががけあるいは段になった地域のような、局地的に制限された排出源に焦点を合わせるという状態で、討論の下にあります。 ここで我々は、 67P の周りに観察とほこり環境の高解像度シミュレーションを関連づけることによって、 異方性 と 67P のバックグラウンドほこり密度がほとんど孤立した排出源からよりむしろ核の全部の日当たりがよい表面の向こう側にリリースされた粉末から始まることを提案します。 我々はスペースの高い局部的なほこり密度を持っているコマ地域から球形でない核まで後方の弾道を追跡して、そしてジェット形成の2つのメカニズムを識別します: 2次元あるいはただ1つに局部的なくぼんだ状態を持っている区域。 . . . 本文を読む
遠日点での発電量不足。搭載電子部品の寿命等を考えてミッション終了。制御着陸時もハイゲインアンテナを地球に向けながら太陽電池の発電量を確保なんてことは持続できないので、着陸前に通信終了。宇宙空間に配置する前提の探査機で着陸の実況中継は無理。以下、機械翻訳。
ロゼッタのフィナーレは、9月30日に設定されました2016年6月30日
ロゼッタは、9月30日にその彗星の表面に制御された降下中にその任務を完了するために設定されています。
ミッションは、太陽と地球の宇宙船の右肩上がりの距離の結果として、最後に来ています。これは、工芸品やその機器、および科学的データをダウンリンクするために利用可能な帯域幅の減少を動作させるために大幅に削減太陽光発電で、その結果、木星の軌道に向かって向かっています。
どこロゼッタは、9月30日になりますか?
ほこりの多い彗星の近くになく、少なくとも2年 - - 12年以上にわたって宇宙の過酷な環境に耐えてきた老化宇宙船とペイロードと組み合わせることで、これはロゼッタがその自然の生命の終わりに達していることを意味します。
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この観測ではアウトバーストの原動力は一酸化炭素よりも酸素の方が有力。以下、機械翻訳。
ロゼッタ搭載のAlice遠紫外分光器で観測された彗星67P / チュリュモフ・ゲラシメンコでガスアウトバーストの本質と頻度
Aliceは、複数の目標の中で、彗星67P / チュリュモフ・ゲラシメンコのコマの中から様々な原子・分子種からの排出量を監視するように設計された、ロゼッタオンボードの遠紫外撮像分光器です。最初の観察は、原子状水素と酸素の排出量が空間的に近い核に局在し、H2O蒸気の影響解離を光電子に起因示した、2014年8月に、以下の軌道投入を行いました。原子状炭素からの弱い排出量は、その後、検出され、また、CO2の電子衝突解離、視線コマを通じて沿ったH2Oのカラム量に対するCO2の変化を反映し、相対HIとCIライン強度に起因するものでした。半ば2015年4月に始まり、Aliceは散発的で、対応する強化することなく、10〜30分間かけて、原子の排出量、特に半禁じOI 1356マルチプの急激な増加によって特徴づけられる太陽に面した肢以上の爆発の数を観察しました長波長の太陽は、発塵の光特性を反映しています。輝度比OI 1356 / OI 1304年の大幅な増加は、追加のガスの主要供給源としてO2を示唆しています。これらの爆発は、OSIRISまたはナビゲーションカメラのいずれかで撮影された爆発の可視画像のいずれかと相関しません . . . 本文を読む
アミノ酸 グリシン等の有機物質がチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星のコマから検出されていたそうです。星間物質から直接取り込みより惑星が冷えてから彗星や隕石からの取り込の方が残存しやすい?以下、機械翻訳。
ロゼッタの彗星には、生命のための成分が含まれています
2016年5月27日
地球での生命の起源にとって極めて重要であると見なされた成分がESAの探査機ロゼッタがほぼ2年間探査していた彗星において発見されました。
それらはタンパク質とリンで一般に見いだされるアミノ酸 グリシン 、DNAと細胞膜のキーコンポーネントを含みます。
それが、生命の出現に鍵となる構造的基礎の若干を提供して、その形成の後に冷えた後、科学者が長い間水と有機分子が小惑星と彗星のそばに若い地球に持って来られたという重要な可能性を討論しました。 . . . 本文を読む