3枚組のライムのインスタグラムよりhttps://www.instagram.com/p/BUi7itSDymk/?taken-by=hv_lime
自動翻訳:hv_limeポグルポグル😋 _yoonjoちょっと可愛いね
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チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星のコマ内部で測定される冷たい電子は予想よりも少ない。コマ内部で電子の動きを盛んにする機構が働いてるのか?コマ内部に予想された減速メカニズムが無いのか?どっちなんだい?以下、機械翻訳。
彗星 67P においての冷たい、そして暖かい電子
要約
文脈。 彗星のコマでの中立のガスの上の強い電子冷却が長い間予測されました、しかし低い電子温度の実際の測定は不足しています。
目的。 我々の目的は彗星 67P の内側のコマに冷たい電子の存在を示して、そしてこのプラズマの フィラメンテーション を示すことです。
方法。 血漿密度、電子温度と宇宙船可能性の本来の場所の測定がロゼッタ・ラングミュア調査手段、ラップによって実行されました。 我々は同じく膨張している2温度の電子ガスの分析的なモデリングを行ないました。 . . . 本文を読む
ほとんどニッケルと鉄の金属で出来ている小惑星Psycheに探査機を送って調査。宇宙鉱山の時代がやってくるのか?以下、機械翻訳。
2017年5月25日
NASAは、探査機の打ち上げを金属小惑星プシケに前進させます
5パネル配列のプシケと探査機のアーティストのコンセプト
クレジット:NASA / JPL-Caltech / Arizona State Univ. / Space Systems Loral / Peter Rubin
NASAの独特の金属小惑星探査ミッション「プシケ」は、2022年の夏に打ち上げられて1年、2026年にはメインベルト小惑星に到着する予定で、元のタイムラインより4年早くなりました。
「ワシントンのNASA本部の惑星科学部門ディレクター、ジム・グリーン(Jim Green)は、「初期の打ち上げ日が小惑星のプシュケに対してより効率的な軌道を提供できるかどうかを調査するためにミッション設計チームに挑戦しました。 。これにより、より早く低コストで科学的目標を達成することができます。 . . . 本文を読む
エンケラドスの太陽に照らされた三日月部分と土星に照らされた残りの部分。出来る人が土星照の部分だけ明るくしてください。2017年5月22日
スリムな氷の三日月
土星の衛星のエンケラドス(504キロメートル)のスリムな三日月に沿った日光の低い角度は、氷の多い表面の多くの裂け目と亀裂を強調しています。
このビューは土星に面した半球のエンケラドゥスに向かっています。これは上の画像で土星に反射された太陽光によって薄暗く照らされています。 . . . 本文を読む
地球質量ぐらいに軽い惑星だと7個も共鳴関係でも安定して公転し続けることが出来る。以下、機械翻訳。
2017年5月22日
天文学者がNASAのケプラー宇宙望遠鏡を使ったトラピスト - 1の軌道の細部の最も少なく理解される惑星 科学者がその最も外側の、そして最も少なく理解される惑星、トラピスト - 1h の軌道についての推測される詳細を確認したトラピスト - 1システムで惑星の軌道の通常のパターンを識別したことを確認します。
トラピスト - 1は、それをもっと冷たい、そしてそれほど発光性でない星にして、たった8パーセント我々の太陽の質量です。 それは液体水が岩だらけの惑星の表面にたまることができた星からその3がそれらの星の住むに適したゾーン - 距離の範囲 - で旋回する7つの地球サイズの惑星までホームにあります。 システムはおよそ40光年宝瓶宮の星座で先で位置を定められて、そして出来て30億と80億年の間にあると推定されます。
科学者が2月22日にシステムがNASA記者会見で7つの地球サイズの惑星を持っていると発表しました。 NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡、チリのトラピスト(通過している惑星と Planetesimals スモール望遠鏡)と他の土地ベースの望遠鏡は惑星を発見して、そして特徴づけるために使われました。 けれども協力はただトラピスト - 1h の期間見積もりを持っただけでした。 . . . 本文を読む
宇宙望遠鏡や地上望遠鏡が大型化することで地球クラスの系外惑星の生命存在の証拠が見えてくる?以下、機械翻訳。
系外惑星 生命存在の証拠 :観察の候補
短いタイトル: 生命存在の証拠 の観察の見込み
要約
我々は温和な地球サイズの惑星の 生命存在の証拠 発見と一般的な性格付けに見込みの概観を提供します。 我々は計画されたスペースベースのミッションと、それらが使うであろう基本的な方法と同様、地上望遠鏡のプロジェクトを再検討して、そしてどの系外惑星の特性が、これらの新しい設備がオンラインで来るとき、観察可能になるであろうかを要約します。 観察の戦略は、ホスト星のスペクトルタイプの上にと同様、惑星が通過しているかどうかについて、事情によります。 大気の 分光特性に関する最初の制約が2030の前に得られるであろうという合理的な期待があります。 近くの標的が重要な試金石であろう少数の成功した最初の性格付けいっそう詳細な精査だと統計上で取り上げるべきより大きい調査が発生のように住むに適した環境のレートを問題にする. このペーパーが提出する広範囲の展望は observables に基づいて biospheres の可能性を評価するために枠組みを展開して、そして新しい方法論が 宇宙生物学 の興味の系外惑星を特徴づけると考えるのに役立つかもしれません。 . . . 本文を読む