ウルティマトゥーレ詳細画像になったらシュークリームに見えます。つなぎ予算が成立したので3週間はNASAのホームページ更新が続くみたいです。我が家のウルティマトゥーレは、おはぎから饅頭と豆大福に移行したのですがシュークリームに移行決定。
ウルティマトゥーレのニューホライズンズの最新かつ最高の展望
2019年1月24日
NASAの探査機ニューホライズンズが2019年の元旦のフライバイ標的の新しい画像をホームとして捉えているので、カイパーベルト天体2014 MU69の不思議 - そして謎 - は増え続けています。
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惑星の自転速度が遅いと潮汐力で公転速度が遅くなって落ちてくる。衛星が惑星の変形させると共振して早く落ちてくる。以下、機械翻訳。
潮汐 - 地震共鳴による周回する衛星のその親の惑星への急速な落下
(2019年1月24日に提出された)
潮汐力は、惑星 - 衛星系の進化において重要な役割を果たしています。衛星の潮汐力はそれが周回している惑星の地震波を励起することができます。潮力 - 地震共振は、潮力周波数が惑星の自由振動周波数と一致するときに予想される。ここで我々は、衛星が惑星に接近しているとき、潮汐 - 地震共鳴が大きな振幅の地震波を引き起こすことができ、それが惑星の形状を変え、そして次に衛星に負のトルクをかけてそれを急速に落下させることができる地球に向かって。我々は、潮汐 - 地震共鳴が惑星の降着過程を加速することができる重要なメカニズムであるかもしれないと仮定する。他方で、潮汐 - 地震共鳴効果はまた、衛星の軌道変化の長期追跡によって惑星内部を調べるために使用することができる。 . . . 本文を読む
ダークマターとガスで巨大ブラックホール?以下、機械翻訳。
明らかにされた初期の宇宙における大規模なブラックホールの誕生
2019年1月24日
宇宙がまだ10億歳未満の赤ちゃんだった頃、その星のいくつかはモンスターブラックホールに変わった。天文学における鍵となる謎は、次のとおりです。なぜ初期宇宙にこんなに多くの超大質量ブラックホールがあるのでしょうか。
NASAからの助成金、国立科学財団および欧州委員会からの助成金によって支援された新しい研究は、銀河が非常に早く形成されるとき巨大なブラックホールが繁栄することを示唆しています。銀河を作るには、ガス雲から生まれた星だけでなく、暗黒物質と呼ばれる目に見えない物質も必要です。これは、星が銀河から飛散するのを防ぐための接着剤として機能します。ダークマターの「ハロー」構造がその初期に早く成長すると、星の形成は抑制されます。銀河が形を成す前に、代わりに巨大なブラックホールが形成される可能性があります。ブラックホールは、さもなければ新しい星を生み出したであろうガスを貪欲に食べ、そしてますます大きくなる。 . . . 本文を読む
黄道面から傾いている自転軸を持った天王星。メジャーな衛星は傾く前から天王星を周回していたのか?以下、機械翻訳。
惑星が完全に形成される前にその場でメジャーな天王星の衛星を形成する原始惑星系円盤のモデル
(2019年1月19日に提出)
私達は、天王星の原始惑星系円盤の等温振動密度モデルを現在の主要衛星に当てはめ、円盤の半径方向のスケール長、原始気体の状態方程式と中心密度、そして天王星の回転状態を決定します。星雲。このディスクは、以前にモデル化した木星のディスクのようにはまったく見えません。遠心力支持を自重に対して測定するその回転パラメータはずっと小さい(β0= 0.00507ラジアルスケールの長さ(27.6 kmのみ)とディスクのサイズ(0.60 Gmのみ)も同様です。一方、コンパクトなウランのコアの中心密度は180倍高く、その角速度は木星のコアの約2.3倍です(6.8 dに対して3.0 dの回転周期)。 . . . 本文を読む