太陽から10AU離れた場所で粒子を放出始めた2I /ボリソフ揮発性物質の候補は何?以下、自動翻訳。
2019年10月12日に撮影された彗星2I /ボリソフのHST画像に関する注意
(2019年10月24日に提出)
10月12日にハッブル宇宙望遠鏡によって撮影された彗星2I /ボリソフの画像は、内側のコマに扇状の特徴を示しています。これは核凝縮から数秒にわたって広がり、その軸は北の少し西を指します。この突起は、近日点の前に大きな太陽中心距離(10 AU以上)で核から低速度で放出され、非常に低い放射圧加速を受けるセンチメートル離れた場所イズ以上の塵粒または小石のハローであることが提案されています。進行中の活動から発生する可能性のある微粉塵とは異なり、この大きな粒子の集団は、赤外線で10ミクロン付近にケイ酸塩の特徴を示さず、2I / Borisovでのその存在を観察的にテストできます。
件名:彗星:個別(2I / Borisov、オールトの雲彗星)—メソッド:データ分析
1.はじめに
WFC3 / UVISによって撮影された2I / Borisovの広く普及した画像の興味深い特性
ハッブル宇宙望遠鏡(HST)搭載のカメラ
彗星が地球から2.79 AUだった10月12日
(投影距離が約2000 km /アークセカンド)および太陽からの2.37 AUは、顕著な
の内側と外側の領域の間の二分法 彗星の塵は間違いなく大気に支配されていました。ながら
徐々に初期段階に発展する外コマ
核から数万キロの距離にある尾は、北西に向かって伸びています。
内側のコマで最も目立つ特徴、少ない
核から1万km以上は、物質のセクターです
核凝縮から一方向に発する
それは尾よりもはるか北に近いです。大ざっぱ
検査では、この突起がかなり鋭いことが示唆されています
その東側(太陽側)の境界線、しかしの軸
その最大延長は北から少しずれます
西;明るい部分は、空の平面への投影において数千よりも遠くまでは広がりません。
核から数キロメートル。
2.議論と結論
この明るい機能を解釈したくなるかもしれません
進行中の活動の現れとして
機能の方向は、より多くの角度を作りませんでした
太陽への投影方向で120◦以上。したがって、より妥当な説明が提供されます
の位置間の明らかな対応 ファンの軸と負の軌道速度ベクトル予測位置角が330◦(セカニナ2019)。
負の軌道速度ベクトルは、核に対する塵の動きの方向
以前に非常に早い時期に彗星から放出された穀物
近日点、彗星がかなりの太陽中心距離にあったとき。しかし、核の数千キロ以内に穀物がとどまるためには
非常に長い期間、それが不可欠です
放出の速度と、粒子が受ける放射圧の加速の両方が、
非常に低い。氷の喪失とランダムによる運動量
効果は、最初はフィラメントのように広がっていたはずです
長期にわたる機能;たとえば、リリースされたハロー
穀物は、たとえば、
0.1 m s-1
6300 kmのスペースを占有する必要があります
2年後の範囲、からの分離を意味する
太陽から15 AUの核。確実にするために
統合された放射圧力効果の大きさ
この期間の穀物のより大きくない、
穀物は、以下の加速を受ける必要があります
太陽の重力加速度の約0.005パーセント。
このような穀物は、実際には少なくとも4〜5 cmの小石でなければなりません。
放射圧に対する散乱効率の場合
ユニティであり、そのかさ密度は〜0.5 g cm−3に等しい
;その粒径は、散乱効率と
かさ密度として逆に。また、逆に変化します
核からの距離、最大の部分
この塵の人口の核凝縮にあります
自体。広い範囲で同様の粒子寸法が得られます
リリース時の太陽中心距離の範囲、として
表1に示されています。
関連記事:2I /ボリソフ:AC2 枯渇した星間彗星
2I / ボリソフとオールトの雲 彗星は似ていますか?
2I /ボリソフの炭素鎖の枯渇
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件名:彗星:個別(2I / Borisov、オールトの雲彗星)—メソッド:データ分析
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(投影距離が約2000 km /アークセカンド)および太陽からの2.37 AUは、顕著な
の内側と外側の領域の間の二分法 彗星の塵は間違いなく大気に支配されていました。ながら
徐々に初期段階に発展する外コマ
核から数万キロの距離にある尾は、北西に向かって伸びています。
内側のコマで最も目立つ特徴、少ない
核から1万km以上は、物質のセクターです
核凝縮から一方向に発する
それは尾よりもはるか北に近いです。大ざっぱ
検査では、この突起がかなり鋭いことが示唆されています
その東側(太陽側)の境界線、しかしの軸
その最大延長は北から少しずれます
西;明るい部分は、空の平面への投影において数千よりも遠くまでは広がりません。
核から数キロメートル。
2.議論と結論
この明るい機能を解釈したくなるかもしれません
進行中の活動の現れとして
機能の方向は、より多くの角度を作りませんでした
太陽への投影方向で120◦以上。したがって、より妥当な説明が提供されます
の位置間の明らかな対応 ファンの軸と負の軌道速度ベクトル予測位置角が330◦(セカニナ2019)。
負の軌道速度ベクトルは、核に対する塵の動きの方向
以前に非常に早い時期に彗星から放出された穀物
近日点、彗星がかなりの太陽中心距離にあったとき。しかし、核の数千キロ以内に穀物がとどまるためには
非常に長い期間、それが不可欠です
放出の速度と、粒子が受ける放射圧の加速の両方が、
非常に低い。氷の喪失とランダムによる運動量
効果は、最初はフィラメントのように広がっていたはずです
長期にわたる機能;たとえば、リリースされたハロー
穀物は、たとえば、
0.1 m s-1
6300 kmのスペースを占有する必要があります
2年後の範囲、からの分離を意味する
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統合された放射圧力効果の大きさ
この期間の穀物のより大きくない、
穀物は、以下の加速を受ける必要があります
太陽の重力加速度の約0.005パーセント。
このような穀物は、実際には少なくとも4〜5 cmの小石でなければなりません。
放射圧に対する散乱効率の場合
ユニティであり、そのかさ密度は〜0.5 g cm−3に等しい
;その粒径は、散乱効率と
かさ密度として逆に。また、逆に変化します
核からの距離、最大の部分
この塵の人口の核凝縮にあります
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