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画像版権:ブルクハルト・ミライツァー/UC Berkeley 木星探査のユノー絡みの記事と思います。木星の中心核はもっと大きいし氷もあるでよ。という学説。以下、機械翻訳。
木星はより大きくてより氷と岩が多い中心であると、モデルが予測する
2008年11月25日
バークレイ-木星は、以前、カリフォルニア大学によるコンピュータ計算、バークレー、個々の水素のスケールで惑星内で状況を装った地球物理学者とヘリウム原子によって、考えられるの二倍以上大きい岩石芯を持っている。
成績は、天体物理学ジャーナルレターで11月20日に発表された。
シミュレーションは、最大の圧力の水素ヘリウム混合物と実験でまだ調査されることができない木星の内部に存在する熱の所有物を予測する。
当初、半導体を調査するために開発される技術を適用して、カリフォルニア大バークレー校のブルクハルト・ミライツァー(地球と惑星科学と天文学の助教授)は、惑星のセンターにずっと表面で温度、密度と圧力のために水素とヘリウムの特性を計算した。
共同執筆者ウィリアムB.ハバード(トゥーソンにあるアリゾナ大学の月と惑星研究所の惑星科学の教授)は、木星の内部のために新型を造るために、理論的なデータを使った。
このモデルと惑星の既知の質量、半径、表面の温度、重力と赤道のふくらみとの比較は木星の芯が地球の量の14~18倍の地球のような岩であることを意味する、あるいは、木星の全体の質量の20分の1について、ミライツァーは言った。
前のモデルは、7倍地球質量だけの非常により小さな中心またはすべての芯でないのを予測した。
上でそれが大部分は水素とヘリウムの空気である間、シミュレーションは芯がメタン、アンモニアと水の金属、岩と氷の層でできていることを示唆する。
鉄とニッケル(まるで地球の芯のような)の金属的ボールは、岩が多い中心の中央に、多分あるだろう。
「我々のシミュレーションは、大きい岩石が惑星で氷層と少しの氷どこか他の所にもない囲まれている中心にあることを示す」と、ミライツァーが言った。
「これは、他の最近のモデルより木星の内部の構造のための非常に異なる結果である、予測する比較的小さなまたはほとんど少しも中心的でない、そして、空気を通したアイスの混成。」
「基本的に、木星の内部は、土星のそれに似ている。海王星または天王星の中心にあって、」と、彼が言った。
木星と土星のガス外層なし以外、彼らも岩石芯を氷の水素とヘリウムによって囲まれるように見えるので、海王星と天王星は「氷巨人」と呼ばれていた。
「ブルクハルトによるこの新しい計算は、我々がこれまで持った19年を経たモデルの多くの古い不確実さを取り除く」と、ハバードが言った。
「新しい熱力学モデルは、木星内で続いていることのより正確な身体の説明である。」
大きな、岩石芯は、木星と他の巨大なガス惑星が45億年前できたので、彼らが水素とヘリウムの巨大な空気を捕えた芯を作った小さな岩の衝突を通して成長したことを意味する。
「中心的な累積モデルによると、最初の惑星状星雲が涼しくなったので、微惑星体は衝突して、惑星芯を作った決定的な結果でくっつき合った」と、ミライツァーが言った。
「本当であるならば、これは惑星が大きな芯を持っていることを意味する。そして、それはシミュレーションが予測するものである。
小さな芯で惑星を作ることは、より難しい。」
木星の観察された重力にマッチするために、ミライツァーのシミュレーションも、木星の内部の異なる部分が異なる率で回転すると予測する。
惑星のまわりを回転している一連の同心のシリンダーが軸を回して、木星は考えられることができる、外のシリンダー ― 赤道の地方 ― が内部のシリンダーより速く回転して。
これは太陽の回転と同一であると、ミライツァーが言った。
ミライツァーは、110の水素のコレクションと惑星(「密度機能的な理論の一般の近いもの)中至る所で複製される小さい立方体の9つのヘリウム原子として木星の内部をモデル化した。」
水素とヘリウム原子の比は、木星の表面で測定される比率に近い。
各々のシミュレーションは、パラレル・コンピューティング集団の上で、1から7日までかかった。
惑星の中で深く高い圧力と温度の下で、このシミュレーションに関して基づく水素変化分子良い電気伝導度を提供して、木星の磁場を引き起こす金属状態に。
急激な移行を予測する初期のモデルに反して、この移行は、徐々に起こる。
少量だけが惑星の質量の95パーセントが入っている水素ヘリウム・ガス外層に加えられる間、木星の新型は大部分の氷が芯の外層に集中すると予測する。
外層の「惑星アイス」はおよそ4倍の地球質量または1パーセントの木星の質量に達すると、ミライツァーが言った。
「木星は、岩石材料に加えて氷線ととても融合された氷を越えてできた」と、彼が言った。
「その結果、氷は中心の一部で、外層の中にない。」
NASA探査機が1995年に木星の空気中を下ったとき、「シミュレーションは、ガリレオが評価されて徹底調査するものとのかなり良い一致にあった」。と、ハバードが言った。
ミライツァーは、他の惑星の内部をシミュレーションして、我々の太陽系の外で惑星の形成への含みを調査するために新型を使う予定である。
NASAのユノー使命からの将来のデータは、2011年に開始されて、惑星の磁場と重力を測るために2016年までに木星を軌道に乗って回るために、ミライツァーの予測のチェックを提供する。
ハバードは、任務の共同調査者のうちの1人である。
ミライツァーとハバードと一緒の共同執筆者は、イギリスのワーウィック大学の博士号取得後の研究者ジャンVorbergerで、学生アイザック・タンブリンとハリファックス、ノヴァスコシア、カナダのダルハウジー大学の物理学Stanimir A. Bonevの教授を卒業させる。
研究は、アメリカ航空宇宙局と全米科学財団によって支持された。
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木星はより大きくてより氷と岩が多い中心であると、モデルが予測する
2008年11月25日
バークレイ-木星は、以前、カリフォルニア大学によるコンピュータ計算、バークレー、個々の水素のスケールで惑星内で状況を装った地球物理学者とヘリウム原子によって、考えられるの二倍以上大きい岩石芯を持っている。
成績は、天体物理学ジャーナルレターで11月20日に発表された。
シミュレーションは、最大の圧力の水素ヘリウム混合物と実験でまだ調査されることができない木星の内部に存在する熱の所有物を予測する。
当初、半導体を調査するために開発される技術を適用して、カリフォルニア大バークレー校のブルクハルト・ミライツァー(地球と惑星科学と天文学の助教授)は、惑星のセンターにずっと表面で温度、密度と圧力のために水素とヘリウムの特性を計算した。
共同執筆者ウィリアムB.ハバード(トゥーソンにあるアリゾナ大学の月と惑星研究所の惑星科学の教授)は、木星の内部のために新型を造るために、理論的なデータを使った。
このモデルと惑星の既知の質量、半径、表面の温度、重力と赤道のふくらみとの比較は木星の芯が地球の量の14~18倍の地球のような岩であることを意味する、あるいは、木星の全体の質量の20分の1について、ミライツァーは言った。
前のモデルは、7倍地球質量だけの非常により小さな中心またはすべての芯でないのを予測した。
上でそれが大部分は水素とヘリウムの空気である間、シミュレーションは芯がメタン、アンモニアと水の金属、岩と氷の層でできていることを示唆する。
鉄とニッケル(まるで地球の芯のような)の金属的ボールは、岩が多い中心の中央に、多分あるだろう。
「我々のシミュレーションは、大きい岩石が惑星で氷層と少しの氷どこか他の所にもない囲まれている中心にあることを示す」と、ミライツァーが言った。
「これは、他の最近のモデルより木星の内部の構造のための非常に異なる結果である、予測する比較的小さなまたはほとんど少しも中心的でない、そして、空気を通したアイスの混成。」
「基本的に、木星の内部は、土星のそれに似ている。海王星または天王星の中心にあって、」と、彼が言った。
木星と土星のガス外層なし以外、彼らも岩石芯を氷の水素とヘリウムによって囲まれるように見えるので、海王星と天王星は「氷巨人」と呼ばれていた。
「ブルクハルトによるこの新しい計算は、我々がこれまで持った19年を経たモデルの多くの古い不確実さを取り除く」と、ハバードが言った。
「新しい熱力学モデルは、木星内で続いていることのより正確な身体の説明である。」
大きな、岩石芯は、木星と他の巨大なガス惑星が45億年前できたので、彼らが水素とヘリウムの巨大な空気を捕えた芯を作った小さな岩の衝突を通して成長したことを意味する。
「中心的な累積モデルによると、最初の惑星状星雲が涼しくなったので、微惑星体は衝突して、惑星芯を作った決定的な結果でくっつき合った」と、ミライツァーが言った。
「本当であるならば、これは惑星が大きな芯を持っていることを意味する。そして、それはシミュレーションが予測するものである。
小さな芯で惑星を作ることは、より難しい。」
木星の観察された重力にマッチするために、ミライツァーのシミュレーションも、木星の内部の異なる部分が異なる率で回転すると予測する。
惑星のまわりを回転している一連の同心のシリンダーが軸を回して、木星は考えられることができる、外のシリンダー ― 赤道の地方 ― が内部のシリンダーより速く回転して。
これは太陽の回転と同一であると、ミライツァーが言った。
ミライツァーは、110の水素のコレクションと惑星(「密度機能的な理論の一般の近いもの)中至る所で複製される小さい立方体の9つのヘリウム原子として木星の内部をモデル化した。」
水素とヘリウム原子の比は、木星の表面で測定される比率に近い。
各々のシミュレーションは、パラレル・コンピューティング集団の上で、1から7日までかかった。
惑星の中で深く高い圧力と温度の下で、このシミュレーションに関して基づく水素変化分子良い電気伝導度を提供して、木星の磁場を引き起こす金属状態に。
急激な移行を予測する初期のモデルに反して、この移行は、徐々に起こる。
少量だけが惑星の質量の95パーセントが入っている水素ヘリウム・ガス外層に加えられる間、木星の新型は大部分の氷が芯の外層に集中すると予測する。
外層の「惑星アイス」はおよそ4倍の地球質量または1パーセントの木星の質量に達すると、ミライツァーが言った。
「木星は、岩石材料に加えて氷線ととても融合された氷を越えてできた」と、彼が言った。
「その結果、氷は中心の一部で、外層の中にない。」
NASA探査機が1995年に木星の空気中を下ったとき、「シミュレーションは、ガリレオが評価されて徹底調査するものとのかなり良い一致にあった」。と、ハバードが言った。
ミライツァーは、他の惑星の内部をシミュレーションして、我々の太陽系の外で惑星の形成への含みを調査するために新型を使う予定である。
NASAのユノー使命からの将来のデータは、2011年に開始されて、惑星の磁場と重力を測るために2016年までに木星を軌道に乗って回るために、ミライツァーの予測のチェックを提供する。
ハバードは、任務の共同調査者のうちの1人である。
ミライツァーとハバードと一緒の共同執筆者は、イギリスのワーウィック大学の博士号取得後の研究者ジャンVorbergerで、学生アイザック・タンブリンとハリファックス、ノヴァスコシア、カナダのダルハウジー大学の物理学Stanimir A. Bonevの教授を卒業させる。
研究は、アメリカ航空宇宙局と全米科学財団によって支持された。
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