Cassini複合赤外分光計(CIRS)によるTitanの観測2004 - 2017
2019年7月29日に提出された)
2004年から2017年にかけて、カッシーニ探査機は土星を周回し、最大の衛星であるタイタンの127個の接近飛行を完成させました。Cassiniの複合赤外分光光度計(CIRS)は、搭載されている12の機器のうちの1つで、13年間の任務を通してTitanを熱赤外線(7-1000ミクロン)でプロファイルしました。CIRSは目標とする遭遇(flybys)とより遠い機会の両方で観測し、3633時間に渡る837の個別Titan観測から840万のスペクトルを収集した。ミッションを通じて、複数のタイプの観測が行われ、タイタンの大気状態の広大なモザイク写真が空間的および時間的ドメインにわたって作成されました。 . . . 本文を読む
トロヤ群小惑星探査のルーシーミッション。地上望遠鏡による可視光観測でターゲットの小惑星の性質が絞り込める。以下、機械翻訳。
NASAルーシーミッションの可視光分析はエウリバテス、ポリミリ、オルスとドナルドヨハンソンをターゲットにします
(2019年7月26日に提出)
木星のトロヤ群小惑星は、太陽の周りの木星の軌道を共有するマイナーな天体です。起源や組成についてはまだよく理解されていませんが、それらは太陽系の他の個体群と同程度であることに加えて、惑星形成のモデルを制限するかもしれない情報を保持する表面特性を持ちます。その重要性のために、この集団を研究することへの関心が著しく増加しています。この文脈で、2021年の計画的な打ち上げで、NASAルーシーミッションが起こります。ルーシーミッションは、詳細にそれらの性質を調査する目的で6つのオブジェクトのグループに取り組む最初のものになるでしょう。 . . . 本文を読む
レガシーシリーズ第52弾 女医さんコスチュームのエリスです。去年アップしたファンサイン会です。
[4K] 20180804エリス(ELRIS)かわいいユギョン(中区青少年修練館ファンサイン会)
20180804エリス(ELRIS) - 「Summer Dream」全体横ジクケム(中区青少年修練館ファンサイン会)
180804エリス(ELRIS)」なみなみと(Will be mine)」4K全体ジクケム(fancam)@ファンサイン会中区青少年修練館 . . . 本文を読む
ガリレオ衛星にJUICEが近づくまではガリレオ衛星が明るい恒星を掩蔽するのを利用する。以下、機械翻訳。
天文学者が遠くの星をブロックするエウロパを狙いますーガイアのおかげで木星の最大の月
2019年7月25日
2017年3月31日に、木星の衛星エウロパは背景の星の前を通過しました - ESAのガイア宇宙船によって提供されたデータのおかげで地上望遠鏡によって初めて捕獲された珍しいイベント。
以前は、そのようなイベントの間、観測所は木星の他の2つの衛星 - イオとガニメデ - を見ることができただけでした。
2013年末以来、ガイアは宇宙で活動しています。このミッションは、私たちの銀河系の3次元地図を作成し、天の川を故郷と呼ぶ無数の星を特徴付けることを目的としています。これまでのところ非常に成功しており、10億以上の星の位置と動きを明らかにしています。
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太陽風が吹き付け永久影の中でも表面の氷は無事では済まない。月表面の水の収支は隕石による補給と太陽風による放出で決まる?以下、機械翻訳。
暗闇の中、月の極地のクレーター、予想通りに無敵ではない水、科学者たちは主張する月の南極地域には、太陽系で最も極端な環境がいくつかあります。想像もできないほど寒く、大規模なクレーターがあり、日光や暗闇の中に常に浸る地域があります。これこそが、NASAがそのArtemisプログラムの一環として2024年にそこに宇宙飛行士を送りたがっている理由です。
流星が月面に衝突する
月面に衝突する流星の流れ。
クレジット:NASAのゴダード宇宙飛行センター
この最南端地域の最も魅力的な特徴はクレーターです。そして、そのうちのいくつかは日光が彼らの床に届くのを決して見ません。その理由は、ポールで表面に当たる日光の角度が小さいからです。月の南極に立っている人にとって、太陽は地平線上に現れ、表面を横向きに照らし、そしてそれ故に彼らの深い内部を影の中に残しながらいくつかのクレーターの縁をすくい取る。
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月の南極の氷を目指すチャンドラヤーン2号。月に長期滞在が可能か?以下、機械翻訳。
GSLV-Mk III - M1 /チャンドラヤーン-2ミッション
インドの静止衛星打ち上げロケットGSLV MkIII-M1は、1919年7月22日、ISTの2:43 pmにChandrayaan-2宇宙船を予定周回(地球への最も近い地点)169.7 km、遠地点(最遠地点)まで打ち上げました。地球の)45475 Km。打ち上げは、SriharikotaのSatish Dhawan Space Center SHARの第2発射台から行われました。
Chandrayaan-2探査機の投入後、その軌道上の推進システムを使って一連の操縦が行われ、それを月面移動軌道に配置します。
月の影響範囲に入ると、搭載されているスラスタが月探査のために宇宙船を減速させるでしょう。その後、月の周りのChandrayaan-2の軌道は一連の軌道操作を通して100x100 kmの軌道に回るでしょう。
着陸の日に、Lander(Vikram)はOrbiterから分離してから、大まかな制動と細かい制動からなる一連の複雑な操作を行います。着陸前の着陸地域のイメージングは、安全で危険のない区域を見つけるために行われます。Vikramは、2019年9月7日に南緯70度の2つのクレーター - Manzinus CとSimpelius N - の間の高い平地にソフトランディングを試みる。 . . . 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。金星を周回したりスイングバイした探査機とハッブル宇宙望遠鏡の365 nm観測以下、機械翻訳。
ビーナスエキスプレス、あかつき、メッセンジャーおよびハッブル宇宙望遠鏡で観測された金星の365 nmアルベドの長期変動
2019年7月23日に提出された)
金星の雲頂レベル近くにある未知の吸収剤は、紫外(UV)から可視までの幅広い吸収特性を生成し、ピークは360 nmです。そのため、太陽エネルギーの吸収に重要な役割を果たします。我々は、365nmでの雲アルベドの変動性と、それが金星の太陽熱昇温速度に与える影響についての定量的研究を、ビーナスエクスプレスとあかつきの紫外線画像、ハッブル宇宙望遠鏡とメッセンジャーの紫外線スペクトルデータに基づいて提示します。この解析では、Venus Express(VMC)のUV画像のキャリブレーション補正係数は、ハッブルとメッセンジャーのアルベド測定値に対して更新されます。 . . . 本文を読む