酸化チタンって日焼け止めの中身にも入っているので、恒星に近い熱い木星にも存在するとはおもしろい。以下、機械翻訳。
酸化チタン(TiO)は照射された巨大惑星の上層の大気で熱逆について説明できますか?
スピッツァー宇宙望遠鏡赤外線の観測は、いくつかのトランジットの系外巨大惑星がそれらの上層の大気に熱逆を持っているのを示します。
相対的な最小限より上では、温度が高度で増加するように見えます。
そのような逆はたぶんかなりの量の付随している光の/UV放射を吸収する高度で種を必要とします。
作者の中には強い光学吸収装置酸化チタン(TiO)と酸化バナジウム(VO)が必要な追加不透明を提供できたことを提案した人もいました。
しかしながら、大気の層がTiとVが固体へ隔離されるほど冷たいなら、それらは雨天で中止になって、厳しく使い果たすかもしれません。
ガスの、そして、要約したフォームでの手に負えない種の垂直分散のモデルと共に、私たちは十分なTiO(または、VO)が熱逆を生産するために照射された惑星の大気の中で高いところに生き残ることができたかどうかに関する質問を記述します。
私たちは、TiO(特にコールド・トラップ領域で凝縮できるもの)はそうすることができない重い種が重要な巨視的な混合なしで惑星の上層の大気に固執するのがわかりました。
私たちのモデルでは、ミリバール圧力にTiOを屋根裏にたくわえるのに必要である巨視的な混合の量はHD 209458b、HD 149026b、TrES-4、OGLE-TR-56b、およびWASP-12bで~10^7、から^~10の11cmの^2/sまで及びます、惑星と、そして、想定された濃縮物サイズによって。
TiO仮説に、そのような大きい値は問題が多いかもしれません。
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相対的な最小限より上では、温度が高度で増加するように見えます。
そのような逆はたぶんかなりの量の付随している光の/UV放射を吸収する高度で種を必要とします。
作者の中には強い光学吸収装置酸化チタン(TiO)と酸化バナジウム(VO)が必要な追加不透明を提供できたことを提案した人もいました。
しかしながら、大気の層がTiとVが固体へ隔離されるほど冷たいなら、それらは雨天で中止になって、厳しく使い果たすかもしれません。
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