アトラスとパンだけでなくほかの小衛星もリングから表面材料を供給されている。以下、機械翻訳。
NASAのカッシーニは土星のリングが小衛星を覆っているのを見つけます
2019年3月28日
この図はNASAのカッシーニ探査機が超接近飛行中のリングと衛星を調べたものです。描かれているリングと衛星は一定の縮尺ではありません。
クレジット:NASA / JPL-Caltech
土星の輪の中や近くに5つの小さな衛星がたまっています。NASAのカッシーニ探査機による史上最も近いフライバイは、これらの独特な衛星の表面が惑星の輪からの物質で覆われていることを明らかにします - そして、土星のより大きい衛星のエンケラドゥスから吹き出る氷の粒子から。この作品はこれらの小衛星を形作っている競合するプロセスの絵を描いています。
カリフォルニア州パサデナにあるNASAのジェット推進研究所のボニー・ブラッティは、次のように述べています。Buratti氏は、3月28日に35誌の共著者で構成された彼らの研究をScience誌に発表しました。
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YORP効果で小惑星の回転が上昇すると遠心力が自己重力を上回って表面の岩やレゴリスが飛んで行く。素人考えだと岩と同時に角運動量も飛んでくのでパルス的なイベントになるはずなんだけど、クサビみたいな岩のロックが外れるまで分解を粘れるのかも。以下、機械翻訳。
ハッブルは回転する小惑星が伸ばされてバラバラになるのを見ます
NASAのハッブル宇宙望遠鏡や他の観測所からの新しいデータによれば、小さな小惑星がとても速く回転する過程で捕らえられてそれが材料を投げ捨てています。
ハッブルからの画像は小惑星(6478)ゴールトから流れているほこりっぽい破片の2つの狭い、彗星のような尾を示しています。各尾は小惑星がそっとその物質を流したエピソードを表します - ゴールトがバラバラになり始めているという主な証拠。
1988年に発見され、幅4キロメートルの小惑星が繰り返し観測されてきましたが、破片の尾は崩壊の最初の証拠です。ゴールトは、太陽から3億4400万キロメートル離れた場所にあります。火星と木星の間のおよそ80万の知られている小惑星の中で、天文学者は小惑星帯のこのタイプのイベントはまれであり、およそ1年に1回起こると推定しています。 . . . 本文を読む
モンゴルでファンサイン会てモンゴルのお金持ちが招待したんだろうな。モンゴルて裕福な国のイメージはないけどELRIS好きのお金持ちが居てよかった
モンゴルのウランバートルのサイン会に参加する韓国のファンもお金持ちだ。画像は全て『もちろんユギョンさんhttps://twitter.com/of_course_YK』から
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大型望遠鏡を組み合わせた干渉計で129光年先の木星の10倍程度の重さを持つガス惑星の大気の動きが見える。以下、機械翻訳。
GRAVITY機器は、太陽系外惑星イメージングの新たな分野を切り開きます
最先端VLTI機器は光干渉法を用いて暴風雨に覆われた太陽系外惑星の詳細を明らかにする
2019年3月27日
ESOの超大型望遠鏡干渉計(VLTI)のGRAVITY装置は、光学干渉法を使用して初めての惑星の直接観測を行いました。この方法は、惑星全体の嵐の中で渦巻く鉄とケイ酸塩の雲がある複雑な太陽系外の大気を明らかにしました。この技法は、今日知られている多くの太陽系外惑星を特徴付けるための独自の可能性を提示します。
この結果は今日、GRAVITY Collaboration [1]によるジャーナルAstronomy and Astrophysicsの書簡の中で発表されました。そこでは、彼らは光干渉法を使った外惑星HR8799eの観測を提示しています。太陽系外惑星は、ペガサスの星座で地球からおよそ129光年の所にある若い主系列星HR8799を周回する2010年に発見されました。
HR8799eの新しい特性を明らかにする今日の結果は、非常に高い分解能と感度を持つ機器を必要としました。GRAVITYは、干渉法として知られている技術を使用して単一のより大きな望遠鏡を模倣するために一緒に働くためにESOのVLTの4つのユニット望遠鏡を使うことができます[2]。 . . . 本文を読む
原始惑星系円盤の溝やリング内の塊の大きさや位置から直接撮影されない惑星を検出する。以下、機械翻訳。
解像されたデブリディスク構造を用いた目に見えない惑星人口の調査
(2019年3月25日に提出された)
何千という太陽系外惑星が発見されましたが、その多くは私たち自身のシステムのものとは大きく異なります。成功したにもかかわらず、木星や土星のものに類似した広い軌道にある惑星を持つシステムは、進化の最初の数億年というクリティカルにおいて、事実上探求されていません。私たちの太陽系外惑星探知技術から隠されている低質量の惑星はどこですか?私たちの太陽系の惑星の建築はユニークですか?高忠実度のデブリディスクイメージは、これらの質問に答えるための効果的な方法を提供します。それらを使って、青年から太陽系の時代までの低質量惑星の形成と進化を研究し、複雑な過程のスナップショットと広い軌道での巨大惑星の形成と移動の歴史への貴重な洞察を提供することができます。このホワイトペーパーでは、大きな偏りのないサンプルに適用可能な熱放射におけるデブリ構造の解決に焦点を当てています。 . . . 本文を読む