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太陽系の小天体は太陽に近い所から遠いところまで分布している。形成場所によって温度に依存した固体物質の違いが出てきます。以下、機械翻訳。
太陽系小天体の組成
(2016年11月26日に提出しました)
章の目的は小さい体(メインベルト小惑星、巨大惑星 トロヤ群 、巨大な惑星の不規則な衛星、 TNOs 、彗星)の異なった貯水池の向こうの構成の分配の我々の理解を要約することです。 我々はそれから、iにこのインフォメーションを使います)最新の 力学 モデル(ニース、そしてグランドタックモデル)、iiを論じます)もしあるとしたらこれらのモデルで可能な警告に言及します、そしてiii)、惑星の移行が 発生する する前に、太陽系の向こう側に原始の構成の勾配の初期的なバージョンを引きつける . . . 本文を読む
ALMAが見るサブミリ波ミリ波で見えるガスが回転しジェットとして噴き出す。他の観測装置じゃ100AU未満は解像できないがALMAだと30AU未満も解像できる。見えすぎて困ることは無い。以下、機械翻訳。
初期段階ディスクの成長のサインが ALMA で見せられます
(2016年11月25日に提出しました)
我々は~100 AU の解像度に ALMA に1.3ミリの連続体、 12CO 、 C18O 、そしてそれでクラス0の 原始星のデータ、 Lupus 3 MMS 、 IRAS 15398-3559と IRAS 16253-2429を与えます。 C18O で回転プロフィールを測ることによって、0.3 M太陽の原始星の周りの100AU Keplerian ディスクが Lupus 3 MMS で観察されます。 100AU Keplerian ディスクが IRAS 15398-3559と IRAS 16253-2429で観察されません。 にもかかわらず、埋め込まれたコンパクト(<30 AU)連続体コンポーネントが発見されます。 IRA15398-3559での C18O 排気は不変の角運動量で infall の署名を示します。 IRAS 16253-2429は infall と回転の署名を示します . . . 本文を読む
地上望遠鏡に取り付けた観測機器から得られる視線方向速度の変化だけでガス惑星を検出するパン・パシフィック・プラネット検索。統計的に中心星の金属量が多い程、惑星も多くある傾向。以下、機械翻訳。
パンパシフィック惑星サーチ vi : HD 86950と HD 222076を旋回している巨大な惑星
要約
我々はK型巨星 HD86950とHD222076を旋回している2つの新惑星の発見を3つの道具で得た と報告します 、正確なラジアル速度に基づいた、: AAT / UCLES 、 FEROS とCHIRON。
HD 86950b がa=2.72±0.08 AU 、そしてmSini = 3.6± 0.7MJup P=1270±57日の公転周期を持ちます。
HD 222076b がa=1.83±0.03 AU 、そしてmSini = 1.56± 0.11MJup P = 871±19日の公転周期を持っています。 . . . 本文を読む
ガス惑星にしたら高密度のEPIC220504338b 組成が気になる。以下、機械翻訳。
EPIC220504338b :密度が高い熱い木星が太陽に似た恒星を横切る
要約
我々はEPIC 220504338b の発見を紹介します、と密度が高い暑い木星がケプラー - 2(ケイツウ)のミッションと高解像度 分光器 フォローアップの8つが FEROS スペクトルグラフで得た Campaign から測光学を使って見いだしました。 惑星は旋回する
V=13.68の太陽に似た恒星 P=5.81771±0.00004日軌道、が0.91+0.10 -0.07RJ の半径を持っていると1.28+0.11- 0.12MJの質量」 . 2.08+0.66-0.57グラム / cm^3 の密度で」
、惑星は2 MJ を下まわって質量を持っていて知られている最も密集しているシステムと Teq - 1000 - の間にあって、そしてインフレーションメカニズムが重要であり始めると信じられる温度限界のすぐ上にあります。 その大量と半径に基づいて、我々は ? 110m’のオーダーで満足しているか、あるいはより大きくEPIC 220504338b が重い要素を持っているべきであると推定します。
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小惑星を捕まえる確率は高いけど安定して存在できる期間が短い。以下、機械翻訳。
地球型惑星によってのトロイの捕獲
(2016年11月22日に提出しました)
新聞は金星によって小惑星の捕獲を調査するために捧げられます、地球と火星は1:1の中への特にトロイの軌道の中に運動共鳴を意味します。 現在の理論的な研究がトロイの小惑星が惑星形成の頻繁な副産物であると予測します。 これは単に内部の太陽系の外の巨大な惑星のために、しかし同じく地球型惑星のケースであるだけではありません。 数値積分法 を使うことによって、我々は取り込み効率と獲得するオブジェクトの安定性を調査しました。 . . . 本文を読む
ベリリウムの同位体10Beとカルシウムの同位体41Caとパラジウムの同位体107Pdの隕石の含有量から、太陽系形成のトリガーは超新星爆発で決まり?以下、機械翻訳。
安定したアイソトープと 10Be の証拠から太陽系形成は、少ない質量の超新星によって引き起こされたことを示します
およそ46億年前に、いずれかの事象が、太陽系の形成に導いた重力崩壊を引き起こして、ガスとほこりの大群を悩ましました。 その衝撃波がこのような雲を圧縮することができる中核となる破たんの超新星がイベントを始めることの明白な候補です。 超新星が同じく今日 isotopic 変則として保存されるであろう短命の放射性核種の自ずと現われるパターンを引き起こすから、この仮説は試されることができます。 法廷で用いられる証拠の前の研究は、通常超新星モデルに生産されたそれとは違っているアイソトープのパターンを見いだして、(今まで)決定的ではありませんでした。 . . . 本文を読む