猫と惑星系

押し記事 星間微惑星。 天体の翻訳他、韓流、花の写真を掲載。

小さな惑星のサイズは数十億年にわたって進化します

2020-11-22 21:48:07 | 惑星形成論
公転周期100日以下の系外惑星は収縮と質量損失で20~30億年かけてサイズが小さくなる。以下、機械翻訳。 小さな惑星のサイズは数十億年にわたって進化します 2020年11月19日に提出 近接するケプラー惑星のサイズ分布の分岐点である半径の谷は、惑星の大気損失の兆候であると仮定されています。このような進化の現象は、星惑星系の時代に依存するはずです。この作業では、カリフォルニア-ケプラー調査(CKS)サンプル間のホスト星の年齢の2つの独立した決定を使用して、半径の谷の時間的進化を研究します。最年少のシステム年齢~lesssimの周期半径図で、惑星が広くほぼ空になっている証拠を見つけます。≲2--3 Gyr)CKSサンプルで表されます。古いシステムの年齢では、半径の谷は次第に埋められていくように見えます。若いCKS惑星間の半径の谷の公転周期依存性は、星状に決定されたホスト星の半径を持つ惑星で見られるものと一致していることを示します。傾斜は一貫していますが、若い惑星サンプル間で決定された半径の谷は、より小さな半径にシフトされ、最大で最も重い惑星核の10億年のオーダーの大気損失タイムスケールと互換性があります。私たちの結果は、半径の谷が太陽系外惑星の半径分布の一時的な特徴である可能性があり、古い惑星の集団の間では弱いことを示唆しています。 . . . 本文を読む

SLSブロック1

2020-11-21 18:35:18 | 宇宙開発
スペースローンチシステムロケットクルービークル、ブロック1構成 このアーティストのコンセプトは、NASAの新しいロケットであるスペースローンチシステム(SLS)の拡大図を示しており、アルテミスミッションで宇宙飛行士を月に送るブロック1の乗組員車両構成になっています。アルテミスIミッションでのロケットの最初の飛行では、無人宇宙船を月の向こうの軌道に送ります。NASAがこれまでに製造した中で最も強力なロケットであるSLSは、月と火星へのミッションで宇宙飛行士を深宇宙に送るという課題に対応するように設計された最初のビークルです。 画像クレジット: NASA / MSFC 最終更新日:2020年10月23日 . . . 本文を読む

アクティブケンタウロスP / 2019 LD2(ATLAS)の同時多波長および予備観測

2020-11-20 23:24:24 | ケンタウルス族
見たら分かるケンタウロス族から木星族彗星に軌道進化してる奴や。 アクティブケンタウロスP / 2019 LD2(ATLAS)の同時多波長および予備観測 2020年11月19日に提出 Gateway Centaur P / 2019 LD2(ATLAS)(Sarid et al。、2019)の発見は、太陽系小天体のケンタウロス軌道からジュピターファミリー彗星(JFC)への軌道移動を約40年にわたって観測する最初の機会を提供します。これから(Kareta et al。、2020、Hsieh et al。、2020。)ゲートウェイ遷移領域は、水氷が彗星活動に動力を与えることができる場所を超えているため、そこでのコマ生成はすべてのケンタウロスほどよく理解されていません。2020年7月2日から4日までのLD2の同時多波長観測を紹介します:ジェミニノース可視イメージング、NASA IRTF近赤外分光法、およびAROサブミリ波望遠鏡ミリ波長分光法。Precovery DECamイメージは、ニュークリアスの有効半径を\ simに制限します〜1.2 km以下で、カタリナスカイサーベイのアーカイブデータは、明るさの滑らかな変化のみを示しています。LD2のコマの観測された色はg' g′−r′= 0.70 ± 0.07およびr′−私′= 0.26 ± 0.07であり、ダスト生成率は〜10 - 20 kg / sです。LD2のコマ形態を使用して、V 〜、0.6 - 3.3 m / sの間のダストコマの流出速度を推定しました。LD2に対するCOは検出されないため、2020年7月2〜3日の生産率の上限はQ (CO )< 3.8 x 10 27 mol s − 1(3- σ)。近赤外スペクトルは、粒子サイズに応じて1〜10 \%レベルの水氷の証拠を示しています。 . . . 本文を読む

エウロパ探査哲学

2020-11-19 18:09:46 | 宇宙開発
たたき台が50年以上前のレンジャー計画なので目が点です。実用の探査には未使用でも日本のルナーA計画のペネトレーターを参考にすればいいのに知らんのか?以下、機械翻訳。 エウロパ探査哲学  2020年11月17日に提出 バイキング級のエウロパランダーは、リスクとコストの高いベンチャー企業です。その代わりに、エウロパは一連の低コストのスカウトによって探検されるべきです。これらは着陸船と小さなフライバイクラフトになります。これらのミッションは、メートルからセンチメートルのスケールでエウロパの表面の性質を確認します。有機分子の存在を探す人もいます。それらのすべては、大きなエウロパランダーに先行します。  . . . 本文を読む