
どうして、表面からの深さが分かるのか知らないけど、自転軸が傾いているから日当たりの良い極から日陰の極へ物質移動がある。以下、機械翻訳。
氷の準惑星136199エリスの表面を深く探っています。
我々は、6.5メートルのMMT望遠鏡と赤外分光器で、氷の準惑星エリスの光学分光器観察を解説する。
我々は、5つのメタン氷バンドのために最大の吸収で、統計的有意性の端にある青方偏移とアルベド間の相関関係を報告する。
我々は、相関関係をもう一つの氷構成要素(おそらく窒素)が表面に深さを増やすことによりあるメタン氷の増加している希釈剤と解釈する。
我々は、深さで窒素の見た目の増加を説明するために、メカニズムを提案する。
具体的には、我々が極軸(ブラウンとシャラー(2008))から50度でエリスを見ているならば、我々が遠日点で現在見ている極は、近日点では冬の暗闇にあった。
近日点の近くで、昇華は暗い(冬の)半球の方へ風を運搬するのに十分な日の当たる(夏の)半球で気圧を確立することができた。暗い半球で、風は凝結する。
窒素がメタンより揮発性でより不足しているので、それは季節に比較的早く日の当たる半球から昇華して、初期の夏の大気圏は窒素豊富であった。そして、氷も冬の極に置かれた。
季節後半に、窒素の多くは夏の極から排出された、しかし、多くのメタンがあった。そして、それは昇華し続けた。
この点で、空気は窒素でより減少した。そして、そのことは初期の預けられた窒素の豊富な氷の上で寒さで枯れている氷であった。
深さによる我々の増加している窒素多量は、明らかに、Licandroほか(2006)が深さで減少している窒素多量の起こることを否定する。
観察のものの比較、データ整理と2つの間の分析技術は、機能して、2つの仕事が本物で、違う表面を観測していることを示唆する。
もしそうならば、我々はエリスの上で天気のサインに署名しているかもしれない。
ここで報告される仕事は、コミュニティによってさらに観察の努力を誘発することを目的とする。
準惑星候補2005FY9の固体メタンの関連
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具体的には、我々が極軸(ブラウンとシャラー(2008))から50度でエリスを見ているならば、我々が遠日点で現在見ている極は、近日点では冬の暗闇にあった。
近日点の近くで、昇華は暗い(冬の)半球の方へ風を運搬するのに十分な日の当たる(夏の)半球で気圧を確立することができた。暗い半球で、風は凝結する。
窒素がメタンより揮発性でより不足しているので、それは季節に比較的早く日の当たる半球から昇華して、初期の夏の大気圏は窒素豊富であった。そして、氷も冬の極に置かれた。
季節後半に、窒素の多くは夏の極から排出された、しかし、多くのメタンがあった。そして、それは昇華し続けた。
この点で、空気は窒素でより減少した。そして、そのことは初期の預けられた窒素の豊富な氷の上で寒さで枯れている氷であった。
深さによる我々の増加している窒素多量は、明らかに、Licandroほか(2006)が深さで減少している窒素多量の起こることを否定する。
観察のものの比較、データ整理と2つの間の分析技術は、機能して、2つの仕事が本物で、違う表面を観測していることを示唆する。
もしそうならば、我々はエリスの上で天気のサインに署名しているかもしれない。
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