C / 2019 Q4(ボリソフ)は太陽から3.4 AU離れても彗星活動する揮発性物質豊富な天体。推定される核の大きさは1〜8 kmです。以下、機械翻訳。
C / 2019 Q4のキロメートルスケールの核の議論
要約
2019年8月30日にGennady Borisovによって発見されたC / 2019 Q4(ボリソフ)は、暫定的に星間彗星です。 キロメートルスケールの核は、「オウムアムアおよびCNEOS-2014-01-08により、1つのべき乗量に等しい量の単一のべき法則分布が得られます。星間天体の対数容器。
キーワード:小惑星、小惑星:一般–彗星:一般– 隕石、流星、流星
1.はじめに
「オウムアムアは最初に検出された星間物体でした
Pan-STAARS(Meech et al。2017;ミケリ等。 2018)。いくつかのフォローアップ研究
「オウムアムアは、起源と組成(Bannister et al.2017; Do et al。2018;ガイドス等。 2017; Jewittら。 2017;ママジェク2017;イェら。 2017;ボーリン等。 2017;フィッツシモンズ等。 2018; Trilling et al。 2018; Bialy&Loeb 2018;
ホアン等。 2018;シラージ&ローブ2019a、b;セリグマン等。2019)。
そのサイズは、20m-200mと推定され、スピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線に関する制約について温度が与えられた場合の放出(Trilling et al。2018)CNEOS 2014-01-08(Siraj&Loeb 2019c)は暫定的に
最初の星間流星は塵よりも大きく発見された (Baggaley et al.1993; Hajdukova 1994; Taylor et al。1996; Baggaley 2000;マシューら1998;マイゼル他2002a、b; Weryk&Brown 2004;アファナシエフ他2007;
Musci et al。 2012;エンゲルハルトら。 2017;ハイドゥコワ等。 2018)、サイズは約1 mです。C / 2019 Q4(ボリソフ)、2019年8月30日のクリミア天体物理学観測所でGennady Borisovにより発見は、暫定的に星間彗星です。
2.観察
2019、8月30日から9月11日までの145回の観測から
C / 2019 Q4は離心率e≈3.08、近日点距離q≈1.94 AU、相互セミメジャー軸z≈−1.07 AU-1、傾きi≈44.7◦、引数
近点のω≈210.7◦、および昇順ノードの経度Ω≈307.5◦。2019年9月11日の時点で、太陽から2.7 AU、太陽から3.4 AUの18等級の物体として現れました
地球。彗星の尾の証拠を示しています。2半径 核のカレンミーチとハワイ大学での彼女のチームは1〜8 kmです。3
3.ディスカッション
3.1。軌道
当時の太陽からのC / 2019 Q4の距離
この執筆の(2.7 AU)は、太陽と類似の組成を持っている場合、CN放射を示す可能性があることを意味します。
システムオブジェクト(Roemer 1962)。近日点、期待される2019年12月28日(1.94 AU)に発生し、C3およびNH2の放出も同様です。
の軌道における惑星の遭遇の欠如 時間的に後方に統合されたC / 2019 Q4は真の星間起源。さらに、そうなる可能性は低いから実質的な非重力キックを受けました
太陽からの距離が長いため彗星の排気 その実質的なサイズと同様に。C / 2019 Q4の軌道は、過剰な太陽中心速度〜31 km s-1を意味します
。右手流星の無限遠での太陽中心の到来速度
銀河座標はv∞(U、V、W)≈(21、−23、1)km s−1、ローカル安静時標準(LSR)、(U、V、W)LSRの速度から約35 km s-1離れています=(−11.1、−12.2、−7.3)km s−1
(Schonrich et al。2010)。オブジェクトの速度はおそらく親の速度を反映しています 星のオールト雲に由来する場合は星。その軌道は傾斜している〜15◦
銀河面への、銀河円盤の可能な起源を示唆しています。 C / 2019Q4が銀河のディスクに由来する場合、星の起源遠くから&1 kpcが最も可能性が高いです。の距離
銀河円盤のスケールの高さよりも小さいと、考えられる軌道傾斜の等方性分布を意味します しかし、方向を銀河面に合わせれば揃えるほど、親星は遠い。銀河スケールの高さに対する親星までの距離が大きいことを考えると、
後方軌道の外挿による親星。Oortクラウドは、距離に匹敵する規模です 星間なので、オールト雲の多くの重複がある 過去の軌跡の外挿に沿って。
また、木星との相互作用によって閉じ込められたC / 2019 Q4サイズの星間天体が数十個あるはずです。これは、高い傾斜角にあるケンタウロスのような軌道で識別できます(Siraj&ローブ2019a)。
C / 2019 Q4のキロメートルスケールの核の議論
要約
2019年8月30日にGennady Borisovによって発見されたC / 2019 Q4(ボリソフ)は、暫定的に星間彗星です。 キロメートルスケールの核は、「オウムアムアおよびCNEOS-2014-01-08により、1つのべき乗量に等しい量の単一のべき法則分布が得られます。星間天体の対数容器。
キーワード:小惑星、小惑星:一般–彗星:一般– 隕石、流星、流星
1.はじめに
「オウムアムアは最初に検出された星間物体でした
Pan-STAARS(Meech et al。2017;ミケリ等。 2018)。いくつかのフォローアップ研究
「オウムアムアは、起源と組成(Bannister et al.2017; Do et al。2018;ガイドス等。 2017; Jewittら。 2017;ママジェク2017;イェら。 2017;ボーリン等。 2017;フィッツシモンズ等。 2018; Trilling et al。 2018; Bialy&Loeb 2018;
ホアン等。 2018;シラージ&ローブ2019a、b;セリグマン等。2019)。
そのサイズは、20m-200mと推定され、スピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線に関する制約について温度が与えられた場合の放出(Trilling et al。2018)CNEOS 2014-01-08(Siraj&Loeb 2019c)は暫定的に
最初の星間流星は塵よりも大きく発見された (Baggaley et al.1993; Hajdukova 1994; Taylor et al。1996; Baggaley 2000;マシューら1998;マイゼル他2002a、b; Weryk&Brown 2004;アファナシエフ他2007;
Musci et al。 2012;エンゲルハルトら。 2017;ハイドゥコワ等。 2018)、サイズは約1 mです。C / 2019 Q4(ボリソフ)、2019年8月30日のクリミア天体物理学観測所でGennady Borisovにより発見は、暫定的に星間彗星です。
2.観察
2019、8月30日から9月11日までの145回の観測から
C / 2019 Q4は離心率e≈3.08、近日点距離q≈1.94 AU、相互セミメジャー軸z≈−1.07 AU-1、傾きi≈44.7◦、引数
近点のω≈210.7◦、および昇順ノードの経度Ω≈307.5◦。2019年9月11日の時点で、太陽から2.7 AU、太陽から3.4 AUの18等級の物体として現れました
地球。彗星の尾の証拠を示しています。2半径 核のカレンミーチとハワイ大学での彼女のチームは1〜8 kmです。3
3.ディスカッション
3.1。軌道
当時の太陽からのC / 2019 Q4の距離
この執筆の(2.7 AU)は、太陽と類似の組成を持っている場合、CN放射を示す可能性があることを意味します。
システムオブジェクト(Roemer 1962)。近日点、期待される2019年12月28日(1.94 AU)に発生し、C3およびNH2の放出も同様です。
の軌道における惑星の遭遇の欠如 時間的に後方に統合されたC / 2019 Q4は真の星間起源。さらに、そうなる可能性は低いから実質的な非重力キックを受けました
太陽からの距離が長いため彗星の排気 その実質的なサイズと同様に。C / 2019 Q4の軌道は、過剰な太陽中心速度〜31 km s-1を意味します
。右手流星の無限遠での太陽中心の到来速度
銀河座標はv∞(U、V、W)≈(21、−23、1)km s−1、ローカル安静時標準(LSR)、(U、V、W)LSRの速度から約35 km s-1離れています=(−11.1、−12.2、−7.3)km s−1
(Schonrich et al。2010)。オブジェクトの速度はおそらく親の速度を反映しています 星のオールト雲に由来する場合は星。その軌道は傾斜している〜15◦
銀河面への、銀河円盤の可能な起源を示唆しています。 C / 2019Q4が銀河のディスクに由来する場合、星の起源遠くから&1 kpcが最も可能性が高いです。の距離
銀河円盤のスケールの高さよりも小さいと、考えられる軌道傾斜の等方性分布を意味します しかし、方向を銀河面に合わせれば揃えるほど、親星は遠い。銀河スケールの高さに対する親星までの距離が大きいことを考えると、
後方軌道の外挿による親星。Oortクラウドは、距離に匹敵する規模です 星間なので、オールト雲の多くの重複がある 過去の軌跡の外挿に沿って。
また、木星との相互作用によって閉じ込められたC / 2019 Q4サイズの星間天体が数十個あるはずです。これは、高い傾斜角にあるケンタウロスのような軌道で識別できます(Siraj&ローブ2019a)。
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