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。

金星表面長寿命パッケージ

2016-11-12 19:39:07 | 宇宙開発
金星の内部構造を調べる為に地震計を金星表面で長期間稼働する計画。形状的にソ連の探査機ぽい。電源はRTGとしても50℃程度の空間から熱を吸い出して460℃の大気中に放出するにはヒートポンプを何段重ねにするんだ。振動を0にする為にペルチェ素子を全段に使用すると思うとゾッとする。以下、機械翻訳。 金星長寿命表面パッケージ(VL2SP) 管理者用要約 大気中のそして金星の表面においての測定が地球型惑星がどのように進展するか、そしてそれらがどのように今日働くかの基本的なプロセスを理解することを必要とされます。 間 ヨーロッパのヴィーナス共同体が M5 の機会の EnVision オービター提案のその支持で統一されます、多くの科学的な質問が同じく本来の場所のヴィーナス探検を必要とします。 ESAはすでに調査しました . . . 本文を読む

同質量衝突体のジャイアントインパクト

2016-11-11 21:55:17 | 惑星形成論
同位体的にほぼ同じで、角運動量も実際の地球月系になるには、原始地球とインパクター(衝突体)は、同質量でオフセット衝突してるはず説です。以下、機械翻訳。 ジャイアントインパクトから正しい角運動量で 同位体 類似の地球月系を作成します 要約 ジャイアントインパクト仮説は我々の月の形成を説明する最有力の理論です。 しかしながら、正しい角運動量で 同位体 に類似の地球 - 月系を生産することについてのその能力のなさはその正当性に影を投げかけました。 コンピュータによって生成された影響は(今まで)我々が観察する物性の多くを所有するバーチャルシステムを生産することに成功していました。 それでも、正しい角運動量と結びつけられた地球と月の間の 同位体の 類似性に対処することは挑戦的であることが分かりました。 均衡と 出差 共鳴が、モデルを一致させるための手段として、前に示されました。 . . . 本文を読む

SPHERE原始惑星系円盤観測

2016-11-10 16:09:23 | 系外惑星系
高精細な観測装置で原始惑星系円盤を撮影すると原始惑星が惑星材料を取り込んで原始惑星系円盤にギャップが空いてるのが見える。論文だと原始惑星系円盤の外側にかなりの厚みを持ったリングが二重に存在。 分子雲が中央面に集まりきってないのか、中心星に飛ばされた微惑星が集まっているのか?以下、機械翻訳。 eso1640 - フォトリリース 彫刻ソーラーシステム ESOのSPHERE機器は、新生児の惑星が形作られている原始惑星系のディスクを明らかにする 2016年11月9日 シャープな新しい観察は、若い星の周りの惑星形成のディスクに顕著な特徴を明らかにしました。ESOの超大型望遠鏡に搭載されたSPHERE機器は、それが可能な若い太陽光発電システムの複雑なダイナミクスを観察するために作られた - リアルタイムで開発見られるものを含みます。新しい世界が形成されている環境の複雑さをさらす - 天文学者の3チームから最近公開された結果は、惑星がそれらを形成するディスクを彫る方法をキャプチャするた . . . 本文を読む

土星のリング近傍のナノ粒子密度

2016-11-09 21:19:12 | 土星系
カッシーニ観測末期のリング近傍の観測データは、リング端から供給されるナノ粒子の形成と破壊過程を裏付ける重要なデータ。以下、機械翻訳。 土星のA環の外にナノ粒子の密度 要約 イオンの径方向の依存と電子密度の間の観察された相違はカッシーニプラズマ装置(CAPS)によって測定しました、そして電波科学装置(RPWS)が土星の主なリングの外縁とその希薄なG - - の間にそれに地域を示すために使われます - リングが帯電した微小な粒子(nanograins)で充満される. これらの粒子はAリングの端と希薄なFとGリングから生じます。 これは比較的未探検の土星の磁気圏の地域です、しかし2017年9月にミッションの終わりの前にカッシーニのFリング軌道の焦点でしょう。 ここで予測された粒子密度の確認が土星の磁気圏のこの重要な地域で資料の形成と破壊を記述する我々の能力を強化するでしょう。 . . . 本文を読む

氷の再凝結からのガス惑星形成

2016-11-08 15:04:16 | 惑星形成論
氷に限らず気体が虚空に固体化するより既にある粒子に付着成長するほうが自然。微惑星を形成するだけでなくガス惑星成長まで関係している。以下、機械翻訳。 FU ORIONIS 爆発、氷と巨大な惑星の形成の優先的な 再凝結 要約 アイスは、氷を含めて、自然発生的に蒸気の雲から粒子を形成するよりむしろ前から存在している核に再び凝結することをより好みます。 興味深いことに、異なった位置の再濃縮核が 原始惑星系円盤で凍結アウトと結び付けられる温度で実際は 核となる 氷に非常に異なった性癖を持っています。 そのために、もしディスクの中の地域が暖められて、そして次に再び冷やされるなら、水蒸気がすべての利用可能な粒子に均等に再び凍ることを予想されるべきではありません。 その代わりにそれは最も好ましい粒子に優先的に再び凝結するでしょう。 再冷却が十分に遅いとき、 核は、彼らに厚い氷マントを再び要約することを許して、ただ最も好ましい粒子だけを氷で冷やすでしょう。 . . . 本文を読む