水星のジャイアントインパクト後の破片は太陽風で軌道を変えられて水星の重力圏に戻れない説です。飛ばされた地殻とマントルが降着しないと鉄のコアばかりの水星の出来上がりということ。以下、機械翻訳。
太陽風は、水星のジャイアントインパクト後の破片の再付着を防ぎます(2020年2月18日に提出)
惑星水星は異常に大きな鉄心とそれに対応する高いかさ密度を持っています。このような大きな鉄含有量を説明するために、多くの仮説が提案されています。長い間考えられていたのは、水星がかつて大きなケイ酸塩マントルを持っていたということです。マントルは、太陽系の歴史の初期にジャイアントインパクトによって取り除かれました。このアイデアの中心的な問題は、水星から放出された物質が通常、短い(〜Myr)タイムスケール後に惑星に再付着することです。ここでは、原始太陽風が放出された破片に十分な抗力を与え、惑星表面に再び影響を与える前に水星を横断する軌道からそれらを取り除くことを示します。具体的には、若い太陽はより強い風、速い回転、強い磁場を持っている可能性がありました。巨大な衝撃の時間に応じて、この風に伴うラム圧は、放出されたデブリのサイズに応じて、サブマイアタイムスケールで粒子を太陽系に向かって、または太陽に向かって押し出します。したがって、ジャイアントインパクト仮説は、水星と太陽系外惑星、特に強風の若い星に近い惑星の両方で、惑星のマントルを除去するための実行可能な経路のままです。 . . . 本文を読む
ジュノーが木星に水が少ない謎を解き明かす?探査機ガリレオが突入した部分がたまたま少なくて本当は太陽の3倍は水が有る。以下、機械翻訳。
NASAのJuno Update Jupiter Water Mysteryからの調査結果
2020年2月19日
NASAの探査機ジュノーに搭載されたJunoCamイメージャーは、2017年9月1日に木星の南赤道地域のこの画像をキャプチャしました。
クレジット:NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill . . . 本文を読む
エリスニュースの出だしで見切れていたのがIntroの練習中だということが分かった。ソヒとチェジョンのダンスのみ?『こんなのエリスじゃないやい』という感情を抑えながら眺めてるブログ主としてはこの先の展開が見えてこない。
BLACK PINKみたいなのを期待しています。新生エリスどうせやるなら徹底的にやってくれ。 . . . 本文を読む
カイパーベルトオブジェクトの色、組成、および熱環境(486958)アロコス
(2020年2月17日に提出)
太陽系外縁天体(486958)アロコス(仮称2014 MU 69)は、その形成以来、ほとんど影響を受けていません。探査機ニューホライズンズによって収集されたデータを使用して、その表面組成を研究します。メタノール氷は、単純な分子の放射によって形成された可能性のある有機物質とともに存在します。水氷は検出されませんでした。この組成は、一酸化炭素の豊富な氷の水素化および/または初期の太陽系の冷たい外縁の水氷粒に凝縮したメタンのエネルギー処理を示しています。表面全体にわたって色とスペクトルにわずかな地域的な変化しかないことから、アロコスは均一またはよく混合された固体の貯留層から形成されたことが示唆されます。冬の夜側からのマイクロ波熱放射は、平均輝度温度が29 ± 5 K と一致しています。 . . . 本文を読む
最終審査に残ったのが4件。金星絡みが2件、木星の衛星イオと海王星の衛星トリトン。氷衛星向けのミッションではエウロパかエンケラドスが選ばれると思っていたのでトリトンが選ばれるとはビックリ。このうち1件か2件が選ばれて本当のミッションになる。以下、機械翻訳。
NASAは、太陽系の秘密を研究するために4つの可能なミッションを選択します
2020年2月14日
太陽系のアーティストコンセプト。
クレジット:NASA
NASAは、新しいミッションの概念研究を開発するために、4つのディスカバリープログラム調査を選択しました。それらはまだ公式ミッションではなく、最終的には前進するために選択されないかもしれませんが、選択はNASAのアクティブなミッションまたは最近の選択によってカバーされない説得力のあるターゲットと科学に焦点を合わせます。最終選考は来年行われます。 . . . 本文を読む
EJ別名キム・ウンジ EJ:本名:キム・ウンジ:Vocal / Rapper 1997年生れ 彼女は9月に受け入れられ、10月にHunusの研修生として演じました。 チェジュンは、プロデュース48に参加した元MND17の研修生です!本名 イ・チェジョン 生年月日1999年8月26日Vocal / Dancer . . . 本文を読む
タイタン下のエチレンエバポライトの実験的研究
概要
カッシーニによって確認されたように、タイタンには豊富な湖と海があります。これらの液体の主要成分
体にはメタン(CH4)とエタン(C2H6)が含まれていますが、微量成分が
エチレン(C2H4)なども湖に存在する場合があります。湖の水位が下がると、5 µmの明るい堆積物、
地球上の蒸発岩の堆積物に似ていますが、残されています。ここでは、飽和値、蒸発を提供します
速度、および以下が可能なTitanシミュレーションチャンバを使用することによるエチレン蒸発物形成の制約
タイタンの表面状態を再現(89-94 K、1.5 bar N2)。実験サンプルを使用して分析しました
FTIR(フーリエ変換赤外線)分光法、質量、および温度の読み取り。エチレンエバポライト
エタン溶媒、またはメタン/エタンの混合物よりもメタン溶媒でより速く形成されます。私達
(2.8±0.3)x 10-4 kgm-2の平均蒸発速度を測定 メタンのs-1、および平均の上限 <5.5 x 10-6 kgm-2の制限蒸発速度
エタンの場合はs-1。さらに、エチレンの赤方偏移を観察しました 1.630 µmおよび2.121 µmの吸収帯、および1.666 µmのメタン帯の持続性。
. . . 本文を読む