加速された自転が原因で破砕分裂する小惑星と活動再開したメインベルト彗星を区別する方法。ガスか水を検出しないと区別出来ない?以下、機械翻訳。
メインベルト彗星:小惑星帯で昇華主導の活動
メインベルト彗星主小惑星帯の可能性が高い揮発性の氷の昇華のために、まだ軌道彗星のような活性を示す(MBCS)、私たちの知識は、最初に知られているMBC、133P / Elst-ピサロの発見以来大幅に増加しています、1996、および開発を含むこれらの謎めいたオブジェクトの我々の理解を改善するために、過去10年間に行われた2005年、私のレビュー作業では、さらに2つのMBCSの発見後の太陽系オブジェクトの新しいクラスとしての認識で(このような衝撃や回転不安定化などの物理的混乱に彗星のような活性を示す)破砕小惑星からMBCSを区別するための系統的な発見方法および診断の。私はまた、これらのオブジェクトの動的および熱的特性を理解するための努力を議論します。
図2。 (a) 軌道長半径対離心率のプロット、 (b) 軌道傾斜角に対しての軌道長半径と (c) 離心率対2百万年 統合の期間の間にいつでもメイン - ベルトのような軌道の元素(ライトブルーの点)に届く JFC のような最初の軌道の要素(赤い円)を持っているテスト微片のための10の000年の間隔の好み。 メインベルトのようでない他の中間の軌道の要素がグレーのドットの印を付けられます、他方2 百万年 インテグレーションの期間の終わりにおけるメイン - ベルトのような軌道を持っているテスト微片の軌道の元素は青いXシンボルのマークが付いています。
周知の MBCs の軌道の要素が黄色の星で構想されます。 火星を横切る軌道と木星を横切る軌道の位置は、それぞれ、明るい緑の、そして黒い緑の彫刻が施された途切れがないラインの印を付けられます、そして(そのために)オブジェクトが潜在的に木星の1.5ヒル半径に含まれることができる軌道の位置は暗い緑の破線のマークが付いています。 (c)、離心率のおよその範囲対軌道傾斜角でそれの中に彗星のようなテスト微片が決して入らない宇宙がオレンジで陰にされます。 から
Hsieh & Haghighipour (提出された2015)。
メインベルト彗星:小惑星帯で昇華主導の活動
メインベルト彗星主小惑星帯の可能性が高い揮発性の氷の昇華のために、まだ軌道彗星のような活性を示す(MBCS)、私たちの知識は、最初に知られているMBC、133P / Elst-ピサロの発見以来大幅に増加しています、1996、および開発を含むこれらの謎めいたオブジェクトの我々の理解を改善するために、過去10年間に行われた2005年、私のレビュー作業では、さらに2つのMBCSの発見後の太陽系オブジェクトの新しいクラスとしての認識で(このような衝撃や回転不安定化などの物理的混乱に彗星のような活性を示す)破砕小惑星からMBCSを区別するための系統的な発見方法および診断の。私はまた、これらのオブジェクトの動的および熱的特性を理解するための努力を議論します。
図2。 (a) 軌道長半径対離心率のプロット、 (b) 軌道傾斜角に対しての軌道長半径と (c) 離心率対2百万年 統合の期間の間にいつでもメイン - ベルトのような軌道の元素(ライトブルーの点)に届く JFC のような最初の軌道の要素(赤い円)を持っているテスト微片のための10の000年の間隔の好み。 メインベルトのようでない他の中間の軌道の要素がグレーのドットの印を付けられます、他方2 百万年 インテグレーションの期間の終わりにおけるメイン - ベルトのような軌道を持っているテスト微片の軌道の元素は青いXシンボルのマークが付いています。
周知の MBCs の軌道の要素が黄色の星で構想されます。 火星を横切る軌道と木星を横切る軌道の位置は、それぞれ、明るい緑の、そして黒い緑の彫刻が施された途切れがないラインの印を付けられます、そして(そのために)オブジェクトが潜在的に木星の1.5ヒル半径に含まれることができる軌道の位置は暗い緑の破線のマークが付いています。 (c)、離心率のおよその範囲対軌道傾斜角でそれの中に彗星のようなテスト微片が決して入らない宇宙がオレンジで陰にされます。 から
Hsieh & Haghighipour (提出された2015)。
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