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これらの小惑星は、数十億年前の奇妙な指紋を共有しています

約46億年前、私たちの太陽系は、私たちの太陽を周回するガスと塵の巨大な円盤から形成されました。今日私たちが見ている小惑星は、このフォーメーションの最も完全なアーティファクトのいくつかであり、ネジ、オフカット、その他の建設現場に残った他の破片など、私たちが観察するために残されています。科学者は、これらの浮遊タイムカプセルを研究し、それらの組成、形状、および表面構造を調べて、ソーラーシステムが生まれたときの様子を推測できます。 小惑星は、研究者によって同様の特性に基づいてカテゴリに組織されており、最近の論文が発表されました。 Planetary Science JournalIPAC科学者のジョー・マシエロが率いると、2つの異なるタイプの小惑星が実際に同じ過去を共有した可能性があるという証拠を共有しています。 「小惑星は、最初のソリッドオブジェクトが形成されたときに存在する条件の凍結フレームのように、初期の太陽系で起こっていることを見る機会を提供します」とマシエロは言いました。 CaltechのPalomar天文台のデータを使用して、Masieroの研究は、金属が豊富な2つのカテゴリと、シリケートと他の材料の混合物で作られた2つのカテゴリに焦点を当てています。それらは完全に異なる組成を持っていますが、2つはトロイライトと呼ばれる鉄と硫黄の両方で作られた材料のユニークなほこりっぽい層を共有しています。 「トロイライトは非常に珍しいので、これらの2つの異なるタイプのオブジェクトを互いにリンクする指紋として使用できます」とマシエロは言いました。 それは単なるフェーズです 小惑星は、M、K、Cなどの文字で示される表面から反射される光のスペクトルに基づいて、異なるクラスに分離されます。スペクトルは、小惑星のレゴリスまたは表面汚れに炭素、ケイ酸塩、または金属の存在を示すことができます。 この研究では、MasieroはM-およびK型小惑星を見ました。 M型は金属豊富であり、Kタイプはケイ酸塩やその他の材料で構成され、小惑星間の古代の巨大な衝突にリンクされていると考えられています。地球の地殻とマントルの約95%はシリケートで構成されています。 しかし、小惑星の同じ材料は、小惑星の形状、レゴリスのサイズ(ほこり、小石、岩)、および太陽に対する小惑星の位相角によって異なって現れることがあります。 私たちの太陽系の小惑星は常に動いています。太陽を周回し、自分の軸を回転させます。このため、月がどのように位置にあるかと同じように、小惑星もそうします。位相角は、太陽、小惑星、地球の間の角度です。 「スペクトルは、これらのオブジェクトの表面に異なるミネラルがあることを示していますが、これらの体がどれほど違うかを把握しようとしています」とマシエロは言いました。 「私たちは、これらが形成されたときに時計を巻き戻し、初期の太陽系でどの条件を形成したかに戻りたいと思っています。」 同じアストロイド;新しいテクニック 偏光は、光を構成する波の方向を表します。これは、光子がいくつあるか、または色が波長の測定値の測定値と同様です。地表鉱物が異なると、光を反射すると異なる偏光応答があります。 小惑星の位相角度の変化は、偏光に大きく影響する可能性があり、この反応は表面上のさまざまな材料の結果です。マシエロは、偏光の程度が位相角度で変化する方法を使用して、小惑星の表面の構成を調査しました。この手法は、鉱物が色やスペクトル応答を示していない場合でも、組成を調べることができます。 「偏光は、小惑星が日光をどれほどうまく反映しているか、または反射光のスペクトルがどのように見えるかから得られない小惑星の鉱物についての洞察を与えてくれます」とマシエロは言いました。 「偏光は、明るさやスペクトル情報に依存しない表面鉱物学について質問するための3番目の軸を提供します。」 マシエロは、カリフォルニア州サンディエゴの上の山にあるカルテックのパロマー天文台でWIRC+POL機器を使用しました。 「パロマーは素晴らしい施設です。観察チームと対話するのは素晴らしいことです。望遠鏡のオペレーターとサポート天文学者は、可能な限り最高のデータを取得できることを確認するのに役立ちます」とマシエロは言いました。 「私が必要とする赤外線偏光データのために、それほど深くなることができる他の手段はありません。これはパロマーに固有の資産です。」 ほこりが落ち着くとき 偏光研究の後、Masieroは、MおよびK型小惑星の両方が、硫化鉄材料であるトロイライトの同じほこりっぽい表面を共有していると結論付けています。 マシエロは、トロイライトの証拠は、これらの2種類の小惑星が実際に同様のタイプのオリジナルの大きなオブジェクトから来た兆候であると主張します。 小惑星のさまざまな全体的な構成は、大きな元のオブジェクト内の異なる層にリンクできます。地球には、さまざまな材料で作られたコア、マントル、地殻がどのようにあるかのように、これらのタイプの小惑星は異なる層に由来する可能性があります。 トロイライトのほこりは、分裂する前に元のオブジェクトに豊富だったかもしれませんし、それが解散した後にすべてを覆ったほこりの雲だったかもしれませんが、その根はまだ不明です。 「あなたは行くことはできません。地球を開いて内側にあるものを見ることはできませんが、小惑星(残りのビットとピース、ソーラーシステム形成の未使用のコンポーネント)を見ることができ、それらを使用して私たちの惑星の構築方法を確認します」とマシエロは言いました。 CaltechのIPACは、天体物理学および惑星科学の科学およびデータセンターです。 Palomar Observatoryは、Caltechが所有および運営し、Caltech Optical Observatoriesが管理しています。 #これらの小惑星は数十億年前の奇妙な指紋を共有しています

これらの小惑星は、数十億年前の奇妙な指紋を共有しています

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2025-08-23 06:45:00

約46億年前、私たちの太陽系は、私たちの太陽を周回するガスと塵の巨大な円盤から形成されました。今日私たちが見ている小惑星は、このフォーメーションの最も完全なアーティファクトのいくつかであり、ネジ、オフカット、その他の建設現場に残った他の破片など、私たちが観察するために残されています。科学者は、これらの浮遊タイムカプセルを研究し、それらの組成、形状、および表面構造を調べて、ソーラーシステムが生まれたときの様子を推測できます。

小惑星は、研究者によって同様の特性に基づいてカテゴリに組織されており、最近の論文が発表されました。 Planetary Science JournalIPAC科学者のジョー・マシエロが率いると、2つの異なるタイプの小惑星が実際に同じ過去を共有した可能性があるという証拠を共有しています。

「小惑星は、最初のソリッドオブジェクトが形成されたときに存在する条件の凍結フレームのように、初期の太陽系で起こっていることを見る機会を提供します」とマシエロは言いました。

CaltechのPalomar天文台のデータを使用して、Masieroの研究は、金属が豊富な2つのカテゴリと、シリケートと他の材料の混合物で作られた2つのカテゴリに焦点を当てています。それらは完全に異なる組成を持っていますが、2つはトロイライトと呼ばれる鉄と硫黄の両方で作られた材料のユニークなほこりっぽい層を共有しています。

「トロイライトは非常に珍しいので、これらの2つの異なるタイプのオブジェクトを互いにリンクする指紋として使用できます」とマシエロは言いました。

それは単なるフェーズです

小惑星は、M、K、Cなどの文字で示される表面から反射される光のスペクトルに基づいて、異なるクラスに分離されます。スペクトルは、小惑星のレゴリスまたは表面汚れに炭素、ケイ酸塩、または金属の存在を示すことができます。

この研究では、MasieroはM-およびK型小惑星を見ました。 M型は金属豊富であり、Kタイプはケイ酸塩やその他の材料で構成され、小惑星間の古代の巨大な衝突にリンクされていると考えられています。地球の地殻とマントルの約95%はシリケートで構成されています。

しかし、小惑星の同じ材料は、小惑星の形状、レゴリスのサイズ(ほこり、小石、岩)、および太陽に対する小惑星の位相角によって異なって現れることがあります。

私たちの太陽系の小惑星は常に動いています。太陽を周回し、自分の軸を回転させます。このため、月がどのように位置にあるかと同じように、小惑星もそうします。位相角は、太陽、小惑星、地球の間の角度です。

「スペクトルは、これらのオブジェクトの表面に異なるミネラルがあることを示していますが、これらの体がどれほど違うかを把握しようとしています」とマシエロは言いました。 「私たちは、これらが形成されたときに時計を巻き戻し、初期の太陽系でどの条件を形成したかに戻りたいと思っています。」

同じアストロイド;新しいテクニック

偏光は、光を構成する波の方向を表します。これは、光子がいくつあるか、または色が波長の測定値の測定値と同様です。地表鉱物が異なると、光を反射すると異なる偏光応答があります。

小惑星の位相角度の変化は、偏光に大きく影響する可能性があり、この反応は表面上のさまざまな材料の結果です。マシエロは、偏光の程度が位相角度で変化する方法を使用して、小惑星の表面の構成を調査しました。この手法は、鉱物が色やスペクトル応答を示していない場合でも、組成を調べることができます。

「偏光は、小惑星が日光をどれほどうまく反映しているか、または反射光のスペクトルがどのように見えるかから得られない小惑星の鉱物についての洞察を与えてくれます」とマシエロは言いました。 「偏光は、明るさやスペクトル情報に依存しない表面鉱物学について質問するための3番目の軸を提供します。」

マシエロは、カリフォルニア州サンディエゴの上の山にあるカルテックのパロマー天文台でWIRC+POL機器を使用しました。

「パロマーは素晴らしい施設です。観察チームと対話するのは素晴らしいことです。望遠鏡のオペレーターとサポート天文学者は、可能な限り最高のデータを取得できることを確認するのに役立ちます」とマシエロは言いました。 「私が必要とする赤外線偏光データのために、それほど深くなることができる他の手段はありません。これはパロマーに固有の資産です。」

ほこりが落ち着くとき

偏光研究の後、Masieroは、MおよびK型小惑星の両方が、硫化鉄材料であるトロイライトの同じほこりっぽい表面を共有していると結論付けています。

マシエロは、トロイライトの証拠は、これらの2種類の小惑星が実際に同様のタイプのオリジナルの大きなオブジェクトから来た兆候であると主張します。

小惑星のさまざまな全体的な構成は、大きな元のオブジェクト内の異なる層にリンクできます。地球には、さまざまな材料で作られたコア、マントル、地殻がどのようにあるかのように、これらのタイプの小惑星は異なる層に由来する可能性があります。

トロイライトのほこりは、分裂する前に元のオブジェクトに豊富だったかもしれませんし、それが解散した後にすべてを覆ったほこりの雲だったかもしれませんが、その根はまだ不明です。

「あなたは行くことはできません。地球を開いて内側にあるものを見ることはできませんが、小惑星(残りのビットとピース、ソーラーシステム形成の未使用のコンポーネント)を見ることができ、それらを使用して私たちの惑星の構築方法を確認します」とマシエロは言いました。

CaltechのIPACは、天体物理学および惑星科学の科学およびデータセンターです。 Palomar Observatoryは、Caltechが所有および運営し、Caltech Optical Observatoriesが管理しています。

#これらの小惑星は数十億年前の奇妙な指紋を共有しています

執筆者について: nipponese

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