![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/62/b5/97f21f3be466b6c0e0614f445bb0e3bf.jpg)
海王星の衛星ネレイドをケプラー、ハーシェルとスピッツァーの3つの宇宙望遠鏡で観測しました。ざっくりとした形状はラグビーボール。以下、機械翻訳。
宇宙からネレイド:ケプラー/ K2、ハーシェルとスピッツァーから観測。回転、サイズと形状解析
(2016年1月11日に提出)
本論文では、ケプラーK2ミッションキャンペーンの分析、不規則海王星の衛星、ネレイドの3観測を提示します。私たちは、地上の観測で得られた以前の短い回転期間を確認し、DM = 0.0328(+/-)00018のP = 11.594(+/-)0.017時間と振幅の回転周期を決定しました。2001年から2015年の間の光曲線振幅の類似ネレイドは、昨今の低振幅回転状態にあり、それが半ば1960年代に高振幅の回転状態にされている可能性を示しています。別の高振幅の期間は約30年で期待されています。過去15年間に観測される光曲線の振幅に基づいて、我々は、ネレイドの形状を拘束し、最大取得できます:1.3のC軸比:1。C = 1.9:1と明確にはネレイドのスピン軸が原因潮汐力に強制歳差運動にすることはできませんことを示しているこれは、以前の非常に細長い形状を提案した除外されます。C軸1.3の比率制限:スピッツァー宇宙望遠鏡とハーシェル宇宙望遠鏡からの熱放射のデータは、ネレイドの形状がAに実際に近いことを示す1我々が得られ、それは非常に粗い、非常にクレーターの表面を有します
図8。 上のパネル:X = 0.0133とλページ = 320 - そしてβページ = 32 - の引き寄せ軸方針の軸比率パラメータのための熱の ネレイド の排気ガスの最も良い体調が良い TPM モデル。 固体の、そしてたたきつけられたラインはそれぞれハーシェル / PACS とシュピッツァー / MIPS観察時代において注意深い幾何学的パターンに対応します。
下のパネル:上のモデルの温度分配。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/08/34/68dca04777c86f476d6d0f10896acb64.jpg)
図1。 見たところでは海王星とネレイド がケイツウキャンペーンの間に動いていたフィールドを示して、ケプラーの視界
3.絶対の、そして差別的な 位置天文的 解決の確定に関係しているスターは赤いサークルによって示されます。
小さい青いサークルは観察を通じて1日の 刻み幅 における ネレイド の立場を示します。 フィールドの完全な大きさはそうです
475×190 ピクセル、すなわち ? 320×130 。 このイメージは CCD フレームで示されます、それ故イメージは標準的なビューに関して反転させられます。
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(2016年1月11日に提出)
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図8。 上のパネル:X = 0.0133とλページ = 320 - そしてβページ = 32 - の引き寄せ軸方針の軸比率パラメータのための熱の ネレイド の排気ガスの最も良い体調が良い TPM モデル。 固体の、そしてたたきつけられたラインはそれぞれハーシェル / PACS とシュピッツァー / MIPS観察時代において注意深い幾何学的パターンに対応します。
下のパネル:上のモデルの温度分配。
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図1。 見たところでは海王星とネレイド がケイツウキャンペーンの間に動いていたフィールドを示して、ケプラーの視界
3.絶対の、そして差別的な 位置天文的 解決の確定に関係しているスターは赤いサークルによって示されます。
小さい青いサークルは観察を通じて1日の 刻み幅 における ネレイド の立場を示します。 フィールドの完全な大きさはそうです
475×190 ピクセル、すなわち ? 320×130 。 このイメージは CCD フレームで示されます、それ故イメージは標準的なビューに関して反転させられます。
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