私たちの太陽系の進化を理解するために1xbet アドバンスベット研究する

テキサス大学オースティン校のマクドナルド天文台のアシスタントディレクターであるアニタコクラン博士は、コメットを研究することで太陽系の進化を調査しています

私たちの太陽系は、45億6700万年前に、ガスの雲が崩壊して太陽の形成を開始しました。ガスが圧縮されると、ガスの回転があれば、平坦化されたディスクが常に密集した中央凝縮の周りに形成されます。

もちろん、このすべてが起こるのを見ることができなかったので、そのようなシナリオをどのように策定しましたか?この写真は、同等のシステムの観察と太陽系のコンポーネントを研究することによって時間の経過とともに構築されています。

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惑星形成ディスクの構造の概要。左側には、さまざまな機器でプローブされた内部ディスクのさまざまな部分が表示されます。

Protostellar Systems

プロトステラーシステムを観察すると、ディスクが遠く離れているため、ディスクの条件の限られた測定のみを取得できます。つまり、多くの空間情報を取得できません。ただし、これらの観察から、ディスクの温度が星からの距離に関連してどのように変化するかについてのアイデアを得ており、外部領域でディスクが厚くなっていることも判断できます。

より多くの情報をまとめるには、太陽系のオブジェクトの観測に戻す必要があります。ただし、惑星は、太陽系の歴史の中で大幅に進化したため、これには制限があります。

最終的には、二次的な雰囲気が形成されました。生命体は約3.5〜40億年前に出現し始めました。

これらの合併症を解明しようとするには、太陽系の開始時に形成されたがほとんど変化していないオブジェクトを研究する必要があります。オブジェクトが最小限の変更を受けるためには、大きすぎてはなりません。つまり、テクトニクスや天気などの活発な地質プロセスがないことを意味します。

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©ESA
太陽系の1xbet アドバンスベットの2つの主要な貯水池を示すイラスト:太陽から30〜50 Auの距離にあるKuiperベルトと、太陽から最大50,000〜100,000 auまで伸びる可能性があります

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今日、1xbet アドバンスベットは2つの貯水池のいずれかに存在します。これらの最初のものは、1950年に1xbet アドバンスベットの球状のハロー(残りの氷のような惑星が改名された)が私たちの太陽を取り巻く必要があることを発見した天文学者であるヤン・オートにちなんで名付けられたオールト・クラウドと呼ばれます。

太陽重力場それらの間の距離のために軌道に1xbet アドバンスベット保持するには弱すぎるようになっています。これらの彗星は、オートクラウドに形成されませんでした。

1xbet アドバンスベットの注入

1xbet アドバンスベットは基本的に汚れた雪玉です。それらは、氷と汚れの50:50の混合物で構成される小さな体(一般的に直径1〜25km)です。

1xbet アドバンスベット取り外して内側の太陽系に送信する1つの方法は、星の雲を通る星からのものです。しかし、私たちの銀河内の恒星の動きのモデルは、太陽系の寿命の間に太陽の100,000 AU以内に通過したのは約5,500人の星だけを示していることが示されています。

それらを内側の太陽系に送るオールトクラウド1xbet アドバンスベットに対する大きな影響は、ディスクに作用する銀河の潮field界です。私たちの太陽が私たちの銀河の中心を周回するとき(約2億5,000万年ごとに)、銀河の中心近くにある物体の塊がオールト雲を奪います。

1xbet アドバンスベットが内側の太陽系に入ると、太陽に近いため加熱されます。スペースのほぼ真空では、氷は液体に変換されず、代わりに昇華として知られるプロセスを通じてガス状態に直接変換されます。重力ガスを保持することはできません。つまり、逃げることを意味します。脱出ガスには、ほこりの一部も運ばれます。

内部太陽系における1xbet アドバンスベットの観察は、地球上の文明の書かれた歴史がある限り記録されています。 1700年代のエドモンド・ハレーirが、一部の1xbet アドバンスベットが内側の太陽系を繰り返し訪れていることに気付いたのは、サー・エドモンド・ハレーでした。

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©istock/ikonacolor
個々の1xbet アドバンスベット形成した場所に個々の1xbet アドバンスベット結びつけることは不可能です。

1xbet アドバンスベットのより良い理解の開発

1xbet アドバンスベットのダイナミクスと貯水池のより良い理解と組み合わされて、いくつかのグループがすべての1xbet アドバンスベットが実際に類似しているかどうか、または検出できる違いがあるかどうかを判断するために設定しました。これらの研究は、1970年代にスペクトルの光学領域で始まり、その後、技術が改善されるとIR、UV、および無線波長に拡張されました。

光学的には、ほとんどの1xbet アドバンスベットのスペクトルが実際に非常に似ていたことがすぐに明らかになりました。太陽系のその領域の温度について意味のある距離で揮発されたさまざまな氷。

統計が増加し、他の波長レジームが含まれていたため、最初の考えは、コメットの2つの貯水池、OORTクラウドとカイパーベルト、および2種類の化学物質があるということでした。 1つの貯水池からの「枯渇した」1xbet アドバンスベットともう一方の貯水池からの「典型的な」1xbet アドバンスベットはありましたか?

1xbet アドバンスベットの組成の研究を初期太陽系の化学の理解に変える際の合併症は、1xbet アドバンスベットの核を直接観察していないことです。昇華した材料の気相を観察します。

多くの波長で観察された多くのオブジェクトの統計は、に存在する条件の絵を描きます。comets形成。しかし、個々の1xbet アドバンスベット形成した場所に個々の1xbet アドバンスベット結びつけることは不可能です。なぜなら、現在の軌道から編成の場所に一意に戻ることができないからです。

異なる波長での競合間の観察結果の場合でも、観察は特定の特徴にのみ敏感であり、真の核組成を推測するために観測をモデル化する必要があります。したがって、私たちはロボット宇宙ミッションを1xbet アドバンスベットに飛ばすことで、それらをより詳細に勉強することで「グラウンド・トゥルース」を求めました。ディープインパクト)Comet Tempel 1と衝突するために、核が非常に多孔質であることを示し、水氷のそれよりも低く、かなりの深さに均一であるかさ密度をもたらしました。

ロゼッタミッション

これまでの最も重要な使命は、チュリーモフ・ジェラシメンコ(CG)をcomeったエサ・ロゼッタ宇宙ミッションでした。宇宙船はCGを3.5 AU前後に鳴らし、軌道が太陽に最も近いアプローチに到達したため、1xbet アドバンスベットにとどまりました。

軌道から、組成は質量分析計とダストアナラ​​イザーで詳細に測定されました。これらの観察により、CGは「枯渇した」1xbet アドバンスベットであることが確認され、その分類が多くの詳細を拡大しました。ESAとNASAは、どちらも1xbet アドバンスベットとのランデブーを導入し、核のサンプルを取り戻すための任務を真剣に検討しています。これにより、核材料の直接的な尺度が可能になります。

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©esa/rosetta/navcam、cc by-sa igo 3.0
comet 67p/churyumov-gerasimenko 2015年5月、ロゼッタが有機ハロゲン塩化物の最初の検出を行ったのと同じ月も

不完全な画像

数十年の地上ベースのデータ、宇宙船データ、動的モデルをまとめると、太陽と惑星が形成された時点で、太陽系の異なる領域に材料が存在する材料の写真を作成しました。これは、世界中の施設にアクセスできる天文学者による探索がまだ必要な穴のある写真です。

そのような驚きの1つは、2017年にAdam McKay博士と私が1つの1xbet アドバンスベット、C/2016 R2(Panstarrs)が私たちの2つのカテゴリのコメットのいずれかのどちらかとは異なることを発見したときに発生しました。 80%の水氷である代わりに、80%のCO氷で、ほとんど水がありませんでした。

アニタ・コクラン博士
アシスタントディレクター
マクドナルド天文台
テキサス大学オースティン校
anita@astro.as.utexas.edu
ツイート@utastronolotolothy
www.as.utexas.edu/astronomy/people/cochran

 

この記事は、私たちの第6版にも掲載されますにも掲載されています。四半期公開.

 

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