NASAはWM Keck 天文台と①ジェームスウェッブ宇宙望遠鏡②移動Exoplanet Survey Satellite(TESS)③広視野赤外線測量望遠鏡(WFIRST)④ユークリッド(ESA)⑤火星2020⑥エクスプローラプログラム:ミディアムクラスエクスプローラ(MIDEX)、スモールエクスプローラ(SMEX)⑦惑星ミッション:発見、ニューフロンティアの7項目に付いて協力協定を合意。以下、自動翻訳。
NASAはWM Keck 天文台との新たな協力協定を合意
2017年9月8日
NASAはWM Keck 天文台との新たな協力協定を合意
双子の10メートル光学式赤外線望遠鏡のKeck天文台は、地球上で最も科学的に生産的な光学式赤外線望遠鏡です。ハワイのマウナケアに位置する展望台は、NASAの観測所のいくつかと緊密に連携しています。右から左に向かって、ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡(まだ打ち上げられていない)、ハッブル宇宙望遠鏡、チャンドラX線天文台、スピッツァー宇宙望遠鏡が上から順に(縮尺は変わらない)描かれている。 . . . 本文を読む
金星の雲の色は清らかに白い。だが、嵐のように荒れ狂い、その香りは硫酸の匂いがする。あかつきの近赤外線観測で赤道付近の下層ジェットストリームの存在が明らかになった。以下、機械翻訳。
あかつきによって明らかにされる金星の下層から中層への赤道ジェットストリーム
(2017年9月7日に提出)
金星の大気は、優勢な西向き風が惑星の回転よりもはるかに速く移動するスーパーローテーションの状態にあります。金星は標高約45〜70kmの厚い雲に覆われていますが、下の大気や惑星の夜の表面から放出される熱放射は、近赤外線の狭いスペクトルウィンドウで宇宙に逃げます。この放射線は、高度約57km以下の下側および中部雲域の雲のシルエットを追跡することによって風を推定するために使用することができる . . . 本文を読む
活動曲はPow Pow CD発売日は9月15日、到着に1~2週間かかる
エリス - Color Crush (2nd Mini Album) CD+Photocard+Postcard+Sticker+Folded Poster . . . 本文を読む
強力な磁界とバンアレン帯を持ってる木星の電子を加速するシステムが分かってないってホンマでっか?以下、機械翻訳。
2017年9月7日
木星のオーロラは強力な謎を呈する
木星の北の光の再現されたビュー
ジュノ宇宙船が木星に近づき、極を通過して赤道に向かって飛び降りるので、探査機ジュノーが2016年12月11日にジュノ・紫外線イメージング・スペクトログラフ装置のフィルターを通して、ジュピターの北方灯の再構成図です。
クレジット:NASA / JPL-Caltech / Bertrand Bonfond
フルイメージとキャプション
NASAのジュノの任務に関する科学者たちは、巨大な惑星の強力なオーロラに貢献する木星の極地を旋回させる大量のエネルギーを観測しました。 . . . 本文を読む
レガシーシリーズ第11弾「今日も食べながら番組進行」【日本語字幕】エリス ショータイム 6話です。
おやつと言うよりも間食?2017年7月15日釜山へ移動中の車内で撮影。遠足みたいなノリが良いです。 . . . 本文を読む
K2の光度曲線で惑星直径が特定できるからHARPSの分光分析で主星の視線方向速度が分かれば惑星の重さも分かる。それで、密度も分かる。以下、機械翻訳。
HARPSを用いた通過惑星系HD 106315の精密質量
(2017年9月4日提出)
多惑星系HD 106315は、最近K2データで発見されました。惑星の周期と、及び半径 およびPb∼9.55Pc∼21.06rb=2.44±0.17rc=4.35±0.23 R⊕。ホストスターの明るさ(V = 9.0 mag)は透過分光の優れたターゲットになります。しかし、透過スペクトルを解釈するには、惑星質量を測定することが重要です。ケプラーK2で発見された2つの通過惑星の質量を決定するために、HD〜106315の高精度ラジアル速度を得ました。我々の成功した観測戦略は、恒星変動の影響を緩和するように慎重に調整された。我々は、システムパラメータを導出するために、新しい径方向速度データをK2中継測光およびHD 106315cの地上ベースの部分通過と共にモデル化した。私たちは、HD 106315bの質量は12.6± 3.2 M⊕ . . . 本文を読む
昔トランジスタ技術にアルファー線は電子部品を劣化させて、高エネルギー粒子はビットエラーを起こすと書いてあったので、ヴァン・アレン・プローブが長持ちしてるって事は、アルファー線対策が予想以上に上手く働いてる。以下、自動翻訳。
2017年9月1日
NASAのヴァン・アレン・プローブは5年間超放射能を生き延びた
高レベルの粒子線に耐えるように設計されていない大部分の衛星は、ヴァンアレン帯で一日も持続しません。地球の磁場によって惑星の周りの2つの巨大なベルトに捕まえられ、その地域の高エネルギー粒子が宇宙船を打ち破り、機内の電子機器に干渉することさえあります。NASAのVan Allen Probesは2012年8月30日以来、この危険な地域を旅しています。彼らは現在、このダイナミックな地域を研究している彼らの5年目を祝っています。
Van Allen Probesの使命はNASAのLiving with a Starミッションの第2弾であり、私たちの地球に近い環境を理解することが任されています。放射線硬化されたコンポーネントで構築された2つの同一の宇宙船は、高エネルギー粒子がどのように加速されてベルトから失われるかを研究します。 . . . 本文を読む