太陽風と天王星磁場の相互作用で天王星大気が漏れ出している。何十億年後にはスリム化した天王星が太陽を回っている。以下、機械翻訳。
数十年前のVoyager 2データを再考して、科学者はもう1つの秘密を見つける
2020年3月25日
NASAの探査機ボイジャー2は、太陽系の壮大なツアーから8年半後、再び遭遇する準備が整いました。それは1986年1月24日でした、そしてすぐにそれは神秘的な7番目の惑星、氷のように冷たい天王星に出会うでしょう。
ボイジャー2号は、1986年1月14日に惑星天王星に近づいたときにこの画像を撮影しました。この惑星のかすんだ青みがかった色は、大気中のメタンが光の赤い波長を吸収するためです。
クレジット:NASA / JPL-Caltech . . . 本文を読む
天王星の5大衛星の表面は水の氷の粒で覆われている。温度的にドライアイスも有りですが何故かパウダースノー。以下、機械翻訳。
古典的な天王星衛星のレゴリスの探査:それらの表面は小さなH2O氷粒の層で覆われていますか?
(2019年10月28日に提出)
私たちは、天王星の古典的な衛星の表面が組成的に成層化しているかどうかを調査します。主に小さなH2O氷粒(直径が2ミクロン以下)の薄いベニアが、H2O氷、暗い物質、CO2氷の大きな粒子で構成される下層を覆っています(〜10-50ミクロンの直径)。近赤外の観測(〜1-2.5ミクロン)により、これらの衛星のH2O氷に富む表面は、後部半球にほぼ排他的に見られるCO2氷の濃縮堆積物によってオーバープリントされていることがわかりました。 . . . 本文を読む
原始天王星へ原始惑星がぶつかると天王星の自転軸を倒すと同時に衛星材料をまき散らして5大衛星を形成する説です。以下、機械翻訳。
ジャイアントインパクトによって生成されたデブリディスクから天王星衛星を形成できますか?
(2019年9月28日に提出)
原始天王星へのジャイアントインパクトの流体力学的シミュレーションは、そのような衝撃がその回転軸を傾け、天王星の共回転半径を超えて惑星周囲のデブリディスクを生成する可能性があることを示しました。しかし、このような広い円盤から実際に天王星衛星を形成できるかどうかは不明です。ここでは、流体力学シミュレーションから推測されたいくつかの初期条件で、固体の広いデブリディスクをモデル化し、Nデブリディスクからのその場衛星形成を調査するためのボディシミュレーション。 . . . 本文を読む
天王星と海王星:起源、進化、内部構造https://arxiv.org/abs/1909.04891
(2019年9月11日に提出)
太陽系の最も外側の惑星である天王星と海王星の性質に関する未解決の問題はまだたくさんあります。このレビューでは、天王星と海王星に関する現在の知識を、その組成と内部構造、潜在的なその後の巨大な影響を含む形成、および熱進化に焦点を当てて要約します。重要な未解決の質問を提示し、非断熱的で不均質な内部の可能性による惑星の内部構造の不確実性について議論します。また、重力と磁場、回転速度、大気の深部の組成と温度などの基本的な物理的パラメーターの観測的制約を改善する理由を提供します。この方法でのみ、これらの惑星オブジェクトの過小評価を改善することができます。他の星を周回する同様のサイズの多くのオブジェクト。
キーワード惑星と衛星:形成–惑星と衛星:内部構造–惑星と衛星:氷の惑星–惑星と衛星:構成–惑星と衛星:個人:天王星、海王星
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氷巨大惑星を傾けるには重い衛星系円盤の方がジャイアントインパクト3発よりも効く説です。以下、機械翻訳。スピン軌道共鳴による氷巨人の傾斜
(2019年8月28日に提出)
巨大な衝突は、天王星と海王星の大きな傾斜角を説明できますが、大きく異なる傾きと驚くほど類似したスピン速度を持つ2つの惑星を生成することは、低い確率の出来事です。スピンと軌道の歳差運動周波数間のカップリングである永年のスピン軌道共鳴に閉じ込めることは、スピン周期を変えることなく惑星を傾けることができるため、有望な代替案です。私たちは、天王星がガス状大気を降ろしている間に、衛星システムの質量の最大40倍の巨大な惑星周囲の円盤を隠していた場合、そのスピン歳差運動速度が自身の軌道と共鳴するのに十分に増加し、潜在的にへの惑星の傾斜。を超える傾斜は非常にまれであり、それを超えて傾斜することがわかります。 . . . 本文を読む
天王星の低光度の説明:首尾一貫した熱構造進化
(2019年8月28日に提出)
天王星の低光度は、惑星科学における長年の課題です。単純な断熱モデルは測定された光度と一致しません。これは、熱境界層および/または伝導領域の存在により天王星が非断熱であることを示しています。緩やかな組成分布は、熱の境界として機能し、対流を抑制して内部冷却を遅くします。ここでは、天王星の深い内部の組成勾配がその低光度を説明できるかどうか、どの組成勾配が必要か、そしてそれが数十億年の時間スケールで対流混合に対して安定であるかどうかを調査します。原始組成分布と惑星の初期エネルギー収支を変化させ、現在の天王星の測定特性(半径、光度、慣性モーメント)に適合するモデルを選択します。天王星の測定値に適合するいくつかの代替非断熱内部構造を提示します . . . 本文を読む
天王星と海王星内部の薄いシェルゾーンの金属液体H3O https://arxiv.org/abs/1908.05821
(2019年8月16日に提出)
太陽系には何世紀にもわたる研究にもかかわらず、未解決の深い謎が隠されています。非常に興味をそそられるケースは、天文学と海王星の異常な非双極子と非軸対称の磁場に関するもので、これは一般的な理論によって説明が長らく避けられてきました。薄い殻のダイナモ予想は、観察された現象をキャプチャしますが、説明されていない基本的な材料の基礎と基礎となるメカニズムを残します。ここでは、これらの氷の惑星内の極端な圧力と温度条件で安定化された金属液体状態の酸化三水素(H3O)の発見を報告します。天王星と海王星の既知の圧力半径関係と比較した計算された安定圧力場は、惑星コア近くの薄いシェルゾーンに金属液体H3Oを配置します。
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天王星と海王星の出来上がりの違いはジャイアントインパクトの当たり具合と衝突天体の成分の違い説です。天王星が傾いてるのはジャイアントインパクトの当たり具合名のは以前から言われてた通りですが、海王星の衝突天体は真正面衝突で海王星コアに熱源と断熱層を供給説です。わしもそう思う博士が沢山出る説なのか?そんな海王星おらへんで往生しまっせ説なのか?以下、機械翻訳。
天王星と海王星の歴史における分岐:ジャイアントインパクトの役割https://arxiv.org/abs/1907.09809
(2019年7月23日に提出された)
多くの類似点があるにもかかわらず、天王星と海王星の間には大きな違いが観察されています。天王星は傾斜しており、通常の衛星のセットを持っています。加えて、海王星は太陽の断熱材と平衡状態にありますが、海王星は内部熱源を持っているようです。最後に、重力データに基づく構造モデルは、天王星が海王星より集中していることを示唆しています。これらの違いがジャイアントインパクトで説明できるかどうかを調べるために、高解像度のSPHシミュレーションを多数実行します。天王星の場合、斜めの衝撃がその自転軸を傾け、通常の衛星が形成されているディスクを作成するのに十分な材料を放出する可能性があることがわかりました。一部のディスクは大容量で十分に拡張されています。そして、天王星の通常の衛星の形成を説明するのに十分な岩の多い材料で構成されています。海王星では、正面衝突が内部を混ぜ合わせて断熱温度プロファイルを導き出すことができるかどうかを調べます。これは、そのより大きなフラックスとより高い慣性モーメントの値を説明するかもしれません。
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氷巨大惑星の大気電気 2019年7月16日に提出された)
雷は天王星と海王星でボイジャー2によって検出されました、そして、弱い電気的プロセスも銀河宇宙線(GCR)イオン化からの惑星大気を通して起こります。雷は対流の指標ですが、特に他のメカニズムを駆り立てる日射がほとんどない場合は、暴風から離れた電気的プロセスが雲の形成と化学を調節します。氷の巨大惑星は太陽系では独特であるように見えます。それはそれらがGCR関連のメカニズムが雲と気候にとって重要であるために太陽から十分に遠く離れているだけでなく雷が起こるために十分に対流でもあります。本稿では、(Voyager 2と地球の両方からの)観測、データ分析とモデリングをレビューし、将来のミッションのための選択肢を検討します。将来の探査機には、電波、高エネルギー粒子、磁気機器が推奨されます。その場観測のためのホイヘンスのような大気電気センサー 天王星雷も地上電波望遠鏡から検出できると期待されています。 . . . 本文を読む
気球に吊り下げられた観測装置なのか、飛行船タイプなのか、機動性を重視してグライダーになるのか不明ですが、長期間観測装置を浮遊させるには赤道に突入させるのか?以下、機械翻訳。
氷巨大惑星の循環パターン:大気探査への意義
(2019年7月5日に提出された)
[要約]
マルチスペクトルリモートセンシングから派生した大気循環パターンは、将来の内部プローブミッションのための適切な進入場所を選択するための指針として役立ちます。1980年代のVoyager-2フライバイ以来、地上および宇宙ベースの観測所からの30年に及ぶ観測は、複雑で当惑している、そしてガスジャイアンツで見られたものと全く違ったアイスジャイアント循環の写真を生み出しました。このレビューでは、観測的観点からさまざまな競合する循環パターンを調整し、空間的に解決された以下の測定を説明します。帯状アルベドのコントラストと帯状の外観。雲追跡の帯状風。温度とパラH2凝縮物雲の上の測定。 . . . 本文を読む