低速度の氷天体がオフセット衝突すると無重力空間でアイスがぶつかるように合体するのか?合体した時の太陽からの距離で成分が決まる?以下、機械翻訳。
何が 67P / チュリュモフ - ゲラシメンコ彗星のほこり活動を促進させますか?
要約:我々は 微彗星 の重力の不安定性形成のシナリオを異なった 日心 距離と異なった揮発性アイスに対する 67P / チュリュモフ - ゲラシメンコ彗星の核からのガスのプレッシャーによってリリースされることができる総計の大きさを得るために使います。 排出された総計の大きさを得るために、我々は表面によって吸収された熱全体が1つの揮発しやすい種類の昇華プロセスによって消費されるという仮定に基づいてモデルを発展させました。 計算は彗星で3つの最も目立つ揮発性の材料、すなわち、 H_20 アイス、 CO_2 アイスとCOアイスのために行なわれました。 我々は、彗星が増加する 日心 距離で太陽と狭流に接近するとき、虚空に核から逃れることが可能であるほこり総数の大きさの範囲が、総計の伸張の力が増加する総計の大きさで減少するから、広くなることに気付きます。 H_20 氷との比較でのCO氷の活動は表面からおよそ1つの規模によってより小さい総数を取り外すために能力があります。 CO氷のより高い昇華レートの結果として、より大きい総計はさらに核の重力フィールドから逃れることが可能です。 我々のモデルは 67P / チュリュモフ - ゲラシメンコ彗星の内面的なコマで3.4の AU と3.7の AU の間に 日心 距離において OSIRIS カメラによって観察された(半径で2センチから1メートルに及びます)大きい穀粒を説明することができます。 さらに、モデルはガスによって引き起こされたほこり活動が消滅する 日心 距離に近い decimeter サイズの総計(小道微片)のリリースを予測します。 しかしながら、表面からこれらの微片を取り外すために必要とされるハイテンの強さが激しやすいアイスの蒸発によって提供されることができないから、ガスによって引き起こされたほこり活動はコマ内の~1ミリより小さい微片の存在を説明することができません。 これらのより小さい微片はスピンアップと排出されたより大きい総数の遠心性の大量の損失によって例えば生産されることができます。
Simulation of a low-velocity collision between two cometesimals
何が 67P / チュリュモフ - ゲラシメンコ彗星のほこり活動を促進させますか?
要約:我々は 微彗星 の重力の不安定性形成のシナリオを異なった 日心 距離と異なった揮発性アイスに対する 67P / チュリュモフ - ゲラシメンコ彗星の核からのガスのプレッシャーによってリリースされることができる総計の大きさを得るために使います。 排出された総計の大きさを得るために、我々は表面によって吸収された熱全体が1つの揮発しやすい種類の昇華プロセスによって消費されるという仮定に基づいてモデルを発展させました。 計算は彗星で3つの最も目立つ揮発性の材料、すなわち、 H_20 アイス、 CO_2 アイスとCOアイスのために行なわれました。 我々は、彗星が増加する 日心 距離で太陽と狭流に接近するとき、虚空に核から逃れることが可能であるほこり総数の大きさの範囲が、総計の伸張の力が増加する総計の大きさで減少するから、広くなることに気付きます。 H_20 氷との比較でのCO氷の活動は表面からおよそ1つの規模によってより小さい総数を取り外すために能力があります。 CO氷のより高い昇華レートの結果として、より大きい総計はさらに核の重力フィールドから逃れることが可能です。 我々のモデルは 67P / チュリュモフ - ゲラシメンコ彗星の内面的なコマで3.4の AU と3.7の AU の間に 日心 距離において OSIRIS カメラによって観察された(半径で2センチから1メートルに及びます)大きい穀粒を説明することができます。 さらに、モデルはガスによって引き起こされたほこり活動が消滅する 日心 距離に近い decimeter サイズの総計(小道微片)のリリースを予測します。 しかしながら、表面からこれらの微片を取り外すために必要とされるハイテンの強さが激しやすいアイスの蒸発によって提供されることができないから、ガスによって引き起こされたほこり活動はコマ内の~1ミリより小さい微片の存在を説明することができません。 これらのより小さい微片はスピンアップと排出されたより大きい総数の遠心性の大量の損失によって例えば生産されることができます。
Simulation of a low-velocity collision between two cometesimals
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