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画像版権: 差込図 - NASA/ESA/JPL/アイオワ大/ Obs. de Paris Lesia (P. Zarka), 背景 - 磁気圏: NASA, 太陽: ESA/NASA SOHO
まだまだ、自転周期を完全に捉える所までは来てないのか。エンケラドスと太陽風が邪魔。以下、機械翻訳。
惑星科学者は、土星のとらえどころのない回転に迫ります。
2007年12月12日
土星の雲の先端の下でどこかで深く、惑星は一定の速度で回転します。
この内部の自転周期を決定するのは非常に複雑であると判明しました。
今、新しいカッシーニ結果で、ヨーロッパ人の科学者のチームは重要な前進を取りました。
ネイチャーで発表される結果はカッシーニの上の電波とプラズマ波 科学器具からのデータに基づいています。
ガス惑星の1つの1日の長さを測定するのは難しいです。
惑星の内部は、完全に大気上層の雲で隠されます。
それで、惑星の内部の回転を測定するために、科学者は内部に関連していますが、宇宙から観察可能な特性を必要とします。
それは電波放射であると判明します。
捕らえられた粒子が電気的に詰められて、惑星の磁場放出電波では、周波数およそ100KHzで振っています。
磁場自体が惑星の中で深く発生するので、磁場が周囲をさっと通るので電波放射の変化を見ると、惑星の回転率を明らかにすることができます。
最初に、NASAのボイジャー探査機、および15年以上からの後でのデータを使用して、ユリシーズから、科学者は、その土星の電波放射の期間が様々であることがわかりました。
惑星が数10年間で6分減速したかもしれないのは、思いもよりませんでした。
また、カッシーニの近く連続した観測は、土星の回転率が1週間で最大1パーセントで異なるように思えたのを示しました。
科学者は、何かが惑星の回転よりむしろ土星自体からの電磁波の放出に影響しなければならないと結論を下しました。
今、さらなる慎重な分析の後に、カッシーニのデータは少なくとも電波周期の変化のいくつかの源として強く太陽風を巻き込みます。
それは、短期電波放射のふるまいの独特の変化が25日間毎にあるのを示します。
「それが太陽の回転率であるので、これはすぐに、土星から見られるとして太陽を示します。」と、フィリップZarka、研究を導いたCNRS、パリ天文台フランスは言います。
それは、完全に手当たりしだいに異なるというわけではありませんが、代わりに鋸歯パターンに従います、最初に、速度で増して、次に、突然減速して。
彼らのこのふるまいの分析は、それが電波データ期間に観測された短期変化を引き起こすことができるのを示しました。
仕事は、まだ長い周期の変化について説明しなければならないので、まだ終わっていません。
これはエンケラドス次第であるかもしれません。
「互いで2回の現象を重ねることができました。」と、Zarkaは言います。
チームは今、太陽風の効果を取り除いて、土星(土星の大気と内部を理解する鍵)の真の回転率を推論するのを目指しています。
惑星の真の回転率に関する知識で、惑星科学者は、何年も離れて取られた観測を比較して、惑星で真風速度について計算するでしょう。
結局、惑星の回転数は材料が広大な地球の中で分配される方法にリンクされます、そして、惑星の構成の手がかりもそうです。
「土星の回転に関して真の値を見つけることができるなら、私たちには、それが一度とすべてのためにあります。」と、Zarkaは言います。
ESA Scienceページの全文を読んでください。
エンケラドス邪魔の関連
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まだまだ、自転周期を完全に捉える所までは来てないのか。エンケラドスと太陽風が邪魔。以下、機械翻訳。
惑星科学者は、土星のとらえどころのない回転に迫ります。
2007年12月12日
土星の雲の先端の下でどこかで深く、惑星は一定の速度で回転します。
この内部の自転周期を決定するのは非常に複雑であると判明しました。
今、新しいカッシーニ結果で、ヨーロッパ人の科学者のチームは重要な前進を取りました。
ネイチャーで発表される結果はカッシーニの上の電波とプラズマ波 科学器具からのデータに基づいています。
ガス惑星の1つの1日の長さを測定するのは難しいです。
惑星の内部は、完全に大気上層の雲で隠されます。
それで、惑星の内部の回転を測定するために、科学者は内部に関連していますが、宇宙から観察可能な特性を必要とします。
それは電波放射であると判明します。
捕らえられた粒子が電気的に詰められて、惑星の磁場放出電波では、周波数およそ100KHzで振っています。
磁場自体が惑星の中で深く発生するので、磁場が周囲をさっと通るので電波放射の変化を見ると、惑星の回転率を明らかにすることができます。
最初に、NASAのボイジャー探査機、および15年以上からの後でのデータを使用して、ユリシーズから、科学者は、その土星の電波放射の期間が様々であることがわかりました。
惑星が数10年間で6分減速したかもしれないのは、思いもよりませんでした。
また、カッシーニの近く連続した観測は、土星の回転率が1週間で最大1パーセントで異なるように思えたのを示しました。
科学者は、何かが惑星の回転よりむしろ土星自体からの電磁波の放出に影響しなければならないと結論を下しました。
今、さらなる慎重な分析の後に、カッシーニのデータは少なくとも電波周期の変化のいくつかの源として強く太陽風を巻き込みます。
それは、短期電波放射のふるまいの独特の変化が25日間毎にあるのを示します。
「それが太陽の回転率であるので、これはすぐに、土星から見られるとして太陽を示します。」と、フィリップZarka、研究を導いたCNRS、パリ天文台フランスは言います。
それは、完全に手当たりしだいに異なるというわけではありませんが、代わりに鋸歯パターンに従います、最初に、速度で増して、次に、突然減速して。
彼らのこのふるまいの分析は、それが電波データ期間に観測された短期変化を引き起こすことができるのを示しました。
仕事は、まだ長い周期の変化について説明しなければならないので、まだ終わっていません。
これはエンケラドス次第であるかもしれません。
「互いで2回の現象を重ねることができました。」と、Zarkaは言います。
チームは今、太陽風の効果を取り除いて、土星(土星の大気と内部を理解する鍵)の真の回転率を推論するのを目指しています。
惑星の真の回転率に関する知識で、惑星科学者は、何年も離れて取られた観測を比較して、惑星で真風速度について計算するでしょう。
結局、惑星の回転数は材料が広大な地球の中で分配される方法にリンクされます、そして、惑星の構成の手がかりもそうです。
「土星の回転に関して真の値を見つけることができるなら、私たちには、それが一度とすべてのためにあります。」と、Zarkaは言います。
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