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。

水星の氷はどれ位あるのか

2016-11-17 21:14:06 | 水星
メッセンジャーのレーダー観測で北極のクレーターには50m程度の厚さで氷が溜まってる。南極も同程度と仮定すると水星全体で3兆トン有る。琵琶湖の100分の1程度なので、水資源的にも人間には住みにくい。以下、機械翻訳。 水星の極地の氷堆積はどれぐらい濃いですか? (2016年11月16日に提出しました) 見積もりが水星の北極にクレーターで近くにレーダー - 明るい堆積の厚さに対して価値を与えられます。 この測定のためにクレーターの客観的なセットを建設するために、自動化されたクレーターを発見しているアルゴリズムが開発されます、そして探査機メッセンジャーにのっているマーキュリーレーザー高度計からのデータに基づいてモデルをデジタル海抜に適用しました。 これは、直径が4キロ、北方に緯度について+55度を超えるという状態で、663のクレーターのカタログを作り出します。 . . . 本文を読む

アカツキ軌道投入の頃の雲

2016-11-16 21:19:09 | 金星
去年末のアカツキ金星周回軌道投入の頃の雲の地上望遠鏡の以下、機械翻訳。 アカツキ軌道の挿入の時点での地上望遠鏡のイメージからのヴィーナス雲形態学と動き 観測。 要約 我々は2015年6月と10月に惑星の2つの最大の伸長の周りにヴィーナスイメージ観察を報告します。 これらのイメージから我々は JAXA のアカツキのミッションの到着の前に12月7日に惑星で世界的な大気の原動力と雲形態学を記述します。 大多数のイメージは小さい望遠鏡を使って紫外線の波長(380-410ナノメートル)において獲得されました。 ヴィーナス 昼側は、他の波長においての狭いバンドフィルター(890ナノメートルの、725-950ナノメートル、の1.435μmCO2縞模様) . . . 本文を読む

宇宙望遠鏡が捕えにくい褐色矮星を正確に示します

2016-11-15 22:06:36 | 宇宙開発
地球から離れたスピッツァーと近くのスイフトの視差を利用して軽い褐色矮星を検出。以下、機械翻訳。 2016年11月11日 NASAスペース望遠鏡が捕えにくい褐色わい星を正確に示します このイラストは新たに見いだされた褐色わい星、我々の太陽系の最も大きい惑星(木星)と最少質量な周知の星の間のどこかを計量する対象を描写します。 クレジット:NASA / JPL - カリフォルニア工科大 2つのスペースベースの望遠鏡のイラスト 2つのスペースベースの望遠鏡が マイクロレンズ イベントが褐色わい星によって起こされるのに気付くために土地ベースの観測所と組んでしました。 クレジット:NASA / JPL - カリフォルニア工科大 その - 種類協力の最初で、スペース望遠鏡が協力したNASAのスピッツァーとスウィフトは マイクロレンズ イベントを観察します、そしてその時遠い星が少なくとも1つのフォアグラウンドの宇宙のオブジェクトの重力場のために明るくなります。 このテクニックは惑星のような、星を旋回して少ない量の死体を発見することに役立ちます。 この場合、観察は褐色わい星を明らかにしました。 . . . 本文を読む

光学式測光学から小惑星(130) Elektra のモデル

2016-11-14 21:48:45 | メインベルト
3重小惑星(130) Elektra の主星の形はこんな風。以下、機械翻訳。 光学式測光学から小惑星(130) Elektra のモデルを、そして VLT / 領域と Nirc2 / Keck からディスクを解像したイメージを具体化してください 要約 文脈。 小惑星(130) Elektra は主なベルトで6つの周知の3つの要素から成る小惑星の1つに属します、それでその大量は確かに(今まで)決定されました。 目的。 我々は VLT での SPHERE 道具によってそして Keck 望遠鏡の Nirc2 によって得られたすべての(130) Elektra の利用可能なディスクを解決されたイメージをディスクを統合された測光学と共にその形モデルとその大きさを決定するために使うことを目指します。 ボリュームはそれから周知の質量と共に主星の重量比を得るために使われることができます。 . . . 本文を読む

天王星の2014の嵐の雲

2016-11-13 20:01:01 | 天王星系
ハッブル宇宙望遠鏡のWFC3、VLT(チリ)のSINFONIとIRTF(ハワイ)のSpeXによる天王星観測データの突合せ。 天王星の2014の嵐の雲の HST / WFC3 観察と VLT / SINFONI との比較と IRTF / SpeX 観察 要約 2014年11月に天王星はハッブル宇宙望遠鏡の広いフィールド Camera 3(WFC3)道具でハッブル2020の一部として観察されました:外惑星 大気 遺産プログラム、OPAL。 毎年OPAL地図 木星、いくつかの目に見える / ほとんど赤外線の周波数フィルターでの天王星と海王星(そして2018年から同じく土星を地図に表わすでしょう)。 天王星2014年のOPAL観察はドゥ・ペイターおよびその他によって、巨大な雲複合センターが、最初に観察した時に、11月9日、8つの / でされました。 (2015)そしてその後プロの、そして素人の天文学者によって追跡されます(Sayanagi およびその他。 2016)、30 - 40 - N.に出席している. 我々は、レーリー散布の波長依存の変更とメタン吸収の視覚の深さのために天王星の雲の着色法における変化と同じく縦の分配を獲得して、 . . . 本文を読む