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太陽系の端にある新しいドワーフ惑星

2017 of201と呼ばれる潜在的な小人惑星の軌道とドワーフ惑星セドナトニー・ダン ネプチューンを越えて周回する太陽系の外側に潜在的なd星惑星が発見されています。その存在は、惑星9または惑星Xとして知られる仮想体の存在に挑戦します。 Sihao Cheng ニュージャージー州プリンストンにある高度な研究所で、彼の同僚は、2017年の2017年に知られるオブジェクトを、チリのビクターM.ブランコ望遠鏡の天文学的な画像データベースの明るいスポットとして最初に検出しました。 2017 of201は直径約700キロメートルです。これは、約3倍の大きさの直径を持つPl王星のような小人惑星としての資格を得るのに十分な大きさです。オブジェクトは現在、私たちから約90.5天文ユニット(AU)、または太陽の約90倍の地球から離れています。 2017年の2017年の太陽の周りの平均軌道は海王星の平均軌道よりも大きいため、それはトランスネプチュンオブジェクト(TNO)として知られているものです。それは、海王星の軌道を越えて外側の太陽系の氷のような物体のディスクであるカイパーベルトを通過します。 研究者たちは、カナダフランスハワイ望遠鏡で7年以上かけられた19の観察を振り返って、2017年の最も近い2017年が太陽に到達することを判断し、その近日点は44.5 AUであり、Pl王星の軌道に似ています。太陽から最も遠いのは、太陽系の外側の1600 AUです。 この遠く離れた軌道は、巨大な惑星との出会いの結果である可能性があり、それが候補者の小人惑星を太陽系から追い出したと研究者は言います。 「それは本当にクールな発見です」と言います ケビン・ネイピア ミシガン大学で。オブジェクトは、太陽系の外に出て、私たちの太陽系のいくつかの惑星と相互作用するのと同じように、銀河の他の星と相互作用する可能性があると彼は言います。 多くの極端なTNOの軌道は、特定の方向に集まっているようです。これは、太陽系にに隠された9番目の惑星が含まれているという証拠として解釈されています。 OORTクラウド、太陽系を取り囲む氷の岩の広大な雲。アイデアは、惑星9の重力がTNOを特定の軌道に押し込むということです。 しかし、2017年の2017年の軌道はこのパターンに適合しません。 「このオブジェクトは間違いなく観測されたクラスタリングの外れ値です」とチームメンバーは言います エリティ プリンストン大学で。 Chengと彼の同僚は、オブジェクトの軌道のシミュレーションと惑星9との相互作用の方法もモデル化しました。「惑星Xのあるものでは、数億年後にオブジェクトが排出され、惑星Xがなければ、それは留まります」とネイピアは言います。 「確かに、これは惑星9を支持する証拠ではありません。」 しかし、より多くのデータがあるまで、ケースは閉じられていません、とチェンは言います。 「惑星9がまだ存在することを願っています。それはもっと面白いからです。」 候補者の小人惑星は、軌道を完成させるのに約25、000年かかります。つまり、私たちがそれを検出するのに十分な時間の約1%しか費やしません。 「これらのことはかすかなので見つけるのは本当に難しく、軌道は非常に長くてskinせているので、太陽に本当に近いときにしか見ることができず、すぐにすぐに戻り、再び私たちには見えません」とネイピアは言います。 つまり、そこには何百ものそのようなオブジェクトがあるかもしれません。 ベラC.ルービン天文台、今年後半にオンラインになるため、宇宙をより深く見て、このようなより多くのオブジェクトを検出する可能性があります。 トピック: #太陽系の端にある新しいドワーフ惑星

太陽系の端にある新しいドワーフ惑星

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2025-05-22 20:00:00

2017 of201と呼ばれる潜在的な小人惑星の軌道とドワーフ惑星セドナ

トニー・ダン

ネプチューンを越えて周回する太陽系の外側に潜在的なd星惑星が発見されています。その存在は、惑星9または惑星Xとして知られる仮想体の存在に挑戦します。

Sihao Cheng ニュージャージー州プリンストンにある高度な研究所で、彼の同僚は、2017年の2017年に知られるオブジェクトを、チリのビクターM.ブランコ望遠鏡の天文学的な画像データベースの明るいスポットとして最初に検出しました。

2017 of201は直径約700キロメートルです。これは、約3倍の大きさの直径を持つPl王星のような小人惑星としての資格を得るのに十分な大きさです。オブジェクトは現在、私たちから約90.5天文ユニット(AU)、または太陽の約90倍の地球から離れています。

2017年の2017年の太陽の周りの平均軌道は海王星の平均軌道よりも大きいため、それはトランスネプチュンオブジェクト(TNO)として知られているものです。それは、海王星の軌道を越えて外側の太陽系の氷のような物体のディスクであるカイパーベルトを通過します。

研究者たちは、カナダフランスハワイ望遠鏡で7年以上かけられた19の観察を振り返って、2017年の最も近い2017年が太陽に到達することを判断し、その近日点は44.5 AUであり、Pl王星の軌道に似ています。太陽から最も遠いのは、太陽系の外側の1600 AUです。

この遠く離れた軌道は、巨大な惑星との出会いの結果である可能性があり、それが候補者の小人惑星を太陽系から追い出したと研究者は言います。

「それは本当にクールな発見です」と言います ケビン・ネイピア ミシガン大学で。オブジェクトは、太陽系の外に出て、私たちの太陽系のいくつかの惑星と相互作用するのと同じように、銀河の他の星と相互作用する可能性があると彼は言います。

多くの極端なTNOの軌道は、特定の方向に集まっているようです。これは、太陽系にに隠された9番目の惑星が含まれているという証拠として解釈されています。 OORTクラウド、太陽系を取り囲む氷の岩の広大な雲。アイデアは、惑星9の重力がTNOを特定の軌道に押し込むということです。

しかし、2017年の2017年の軌道はこのパターンに適合しません。 「このオブジェクトは間違いなく観測されたクラスタリングの外れ値です」とチームメンバーは言います エリティ プリンストン大学で。

Chengと彼の同僚は、オブジェクトの軌道のシミュレーションと惑星9との相互作用の方法もモデル化しました。「惑星Xのあるものでは、数億年後にオブジェクトが排出され、惑星Xがなければ、それは留まります」とネイピアは言います。 「確かに、これは惑星9を支持する証拠ではありません。」

しかし、より多くのデータがあるまで、ケースは閉じられていません、とチェンは言います。 「惑星9がまだ存在することを願っています。それはもっと面白いからです。」

候補者の小人惑星は、軌道を完成させるのに約25、000年かかります。つまり、私たちがそれを検出するのに十分な時間の約1%しか費やしません。 「これらのことはかすかなので見つけるのは本当に難しく、軌道は非常に長くてskinせているので、太陽に本当に近いときにしか見ることができず、すぐにすぐに戻り、再び私たちには見えません」とネイピアは言います。

つまり、そこには何百ものそのようなオブジェクトがあるかもしれません。 ベラC.ルービン天文台、今年後半にオンラインになるため、宇宙をより深く見て、このようなより多くのオブジェクトを検出する可能性があります。

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執筆者について: nipponese

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