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2026年7月29日にバック・ムーンが最満月を迎え惑星パレードも同時観測へ 科学&テクノロジー

2026年7月29日にバック・ムーンが最満月を迎え惑星パレードも同時観測へ

2026年7月29日(水)、7月の満月である「バック・ムーン(Buck Moon)」が最満月を迎えます。この天体イベントに合わせて、土星、火星、水星が夜空に並ぶ「ミニ惑星パレード」も同時に観測できる見込みです。 バック・ムーンの観測時間と特徴 Old Farmer's Almanacによると、バック・ムーンが最大輝度に達するのは東部標準時(ET)で7月29日午前10時36分です。太平洋標準時(PDT)では同日午前7時36分となります。最満月は日中となりますが、その前後数日間は満月のように見えるため、夜間の観測が可能です。 観測のポイントとして、日没後に南西または南東の地平線付近に注目することが推奨されています。地平線に近い位置にある月は、脳の錯覚によって実際よりも大きく見える「ムーン・イリュージョン(Moon Illusion)」が起こりやすく、また地球の大気によって青い波長の光が散乱されるため、黄色やオレンジ、あるいは赤みを帯びた色に見えることがあります。特に北東部や米国中西部の上層地域では、通常よりも赤みやオレンジ色の輝きが強く観察される可能性があります。 また、今回の満月は太陽光が正面から当たるため、クレーターによる影ができにくい状態となります。これにより、数十億年前に溶岩流で覆われた「月の海」や、比較的最近の衝突で形成され、放射状に広がる「エジェクタ・レイ(噴出物線)」などの詳細な構造を観察するのに適したタイミングとなります。 惑星パレードと夜空の配置 今回の満月は、複数の惑星が並ぶ壮観な景色を先導します。スペースドットコムによれば、日没後の西の空には金星が明るい「宵の明星」として現れ、その後の数時間にかけて惑星の行進が続きます。7月30日の早朝にかけて、東の空から土星、火星、水星が昇り、月を追うように大きな弧を描いて西へと移動する様子が観測できる見込みです。 Photo: WTOP 「バック・ムーン」の名称と文化的背景 「バック・ムーン」という名称は、雄鹿(バック)が新しい角を急速に成長させる時期に一致することに由来しています。しかし、この満月には地域や文化によってさまざまな呼び名が存在します。 Photo: Space 先住民族による名称: アニシナアベ族は「ベリー・ムーン」、ダコタ族は「チョーカーチェリーが熟す時の月」、クリー族は「羽の生え変わり月の月」と呼んでいます。また、ウェスタン・アベナキ族は「サンダー・ムーン」と呼称しています。 その他の名称: NASAによると、「サンダー・ムーン」は暑く乾燥したこの月に雷雨が発生しやすいことに由来し、「ヘイ・ムーン(干し草の月)」は農場での干し草の収穫時期にちなんでいます。その他、サルモン・ムーンやハーフウェイ・サマー・ムーンなどの呼び名もあります。 2026年の今後の満月スケジュール…

アルテミス II ミッションがまもなく開始、人類は月へ帰還する準備が整いました 健康

アルテミス II ミッションがまもなく開始、人類は月へ帰還する準備が整いました

ジャカルタ、> インドネシア -- 4人の宇宙飛行士が歴史的な旅を始める予定です。 月 現地時間水曜日(1/4)に、1972年以来、地球の天然衛星への初の有人ミッションが行われました。ミスNASA アルテミス II は長年の遅れを経て、早ければ現地時間18時24分(木曜05時24分WIB)にフロリダから打ち上げられる予定だ。 広告 スクロールしてコンテンツを続けてください このミッションに参加する乗組員は、米国からはリード・ワイズマン、ビクター・グローバー、クリスティーナ・コッホの4人、カナダからはジェレミー・ハンセンの4名です。彼らは、1968年のアポロ8号ミッションと同様に、着陸せずに月の周回軌道を周回する10日間のミッションに取り組む予定だ。このミッションは、初の有色人、初の女性、初の非アメリカ人を月面ミッションに送り出すなど、数々の歴史的成果を記録すると言われている。 アルテミス II ミッションは、NASA の新しい月ロケットであるスペース ローンチ システム (SLS) の初飛行でもあります。オレンジと白の巨大なロケットは、火星への足がかりとして恒久的な基地を建設するという長期的な目標を掲げ、米国を繰り返し月に帰還させるように設計されている。「月は私たちの太陽系全体の形成の静かな証人です」と宇宙飛行士クリスティーナ・コッホは先週末の記者会見で語った。 AFP。「これは火星への足がかりであり、そこでは過去の生命の証拠が見つかる可能性が最も高い」と彼は付け加えた。さらに、NASA関係者は、すべての技術的準備が順調に進んでいることに自信を表明した。NASA副管理官のアミット・クシャトリヤ氏は、「ロケットの準備は完了し、システムの準備は完了し、乗組員の準備は完了した」と語った。アルテミス II…

地球の構成要素は身近なところから来たと惑星科学者は言う 世界

地球の構成要素は身近なところから来たと惑星科学者は言う

惑星や隕石母天体にわたる同位体特徴の新たな分析は、私たちの故郷の世界が完全に太陽系内部の物質から形成されていることを示唆しており、遠い起源に関する長年の理論に疑問を投げかけている。 小惑星 2025 MN45 のアーティストの印象。画像クレジット: NSF-DOE ベラ C. ルービン天文台 / NOIRLab / SLAC / AURA / P. Marenfeld。 チューリッヒ工科大学の惑星科学者パオロ・ソッシ博士は、「私たちの計算により、地球の建築材料は単一の物質貯留層から生じていることが明らかになりました」と述べた。 同じくチューリッヒ工科大学のダン・バウワー博士は、「地球が既存の隕石の組み合わせとは異なり、太陽系内部の物質だけで構成されていることを発見して本当に驚きました」と付け加えた。 研究では、研究者らは隕石からの 10…

火星の水不足がなぜこれほど謎に満ちているのか 世界

火星の水不足がなぜこれほど謎に満ちているのか

数百万年前の火星の表面にもっと多くの水があった時の芸術家の印象ESO/M.コーンメッサー/N.上昇中 惑星科学者らは、火星の表面にはかつて液体の水が存在し、現在の乾燥状態とは大きく異なる、水が豊富な大気を持っていたことに同意している。しかし、火星の地表に供給されたすべての水源と、それが持ち去られた可能性のあるすべての方法を計算すると、大きな矛盾が判明しました。そのすべての水がどこに行ったのかはまったくわかっていません。 約45億年から37億年前、火星に液体の水があったと考えられている時期は、ノアキアン時代として知られている。水がどのようにして火星の表面に到達したのかについての私たちの最良の推定に基づくと、ノアキアン期の終わりには、深さ 150 ~ 250 メートルの海の中に惑星全体を覆うのに十分な地表水があったはずです。 しかし、コロラド大学ボルダー校のブルース・ジャコスキー氏とその同僚が、それ以来地表から水を除去できた可能性のあるすべての方法を集計したところ、その深さは合計してもせいぜい数十メートルにすぎないことが判明した。ジャコスキー氏は、3月20日にテキサス州で開催された月惑星科学会議(LPSC)でこの研究を発表した。 現在、火星の表面近くにある水の総量は、ほとんどが氷と水和鉱物の形ですが、深さわずか 30 メートルの地球の海洋にほぼ相当します。 「150メートルの距離からどうやって移動して、数十個の命を奪うの?」 [of metres] そして30メートルに到達しますか?そんなことはできません。 「明らかに、私たちの理解には何かが欠けています」とヤコスキー氏は述べ、地表に水を加えた可能性のあるすべてのプロセスの妥当な下限と、それを除去したすべてのプロセスの妥当な上限を考慮したとしても、その矛盾は依然として完全には解消されていないと述べた。 水がどこに行ったのかについては、いくつかの仮説があります。ノア紀の終焉以降、私たちが思っていたよりもはるかに多くの水が宇宙に蒸発した可能性がある、未発見の氷堆積物で凍結している可能性がある、氷冠と大気の相互作用を誤解している可能性がある、またはおそらく水源の一部が実際に予期せぬ形で相互作用しており、私たちが数え過ぎているのかもしれません。最も可能性が高いのはこれらのメカニズムの組み合わせであり、おそらく他のメカニズムも同様であるとジャコスキー氏は述べた。 このような大きな食い違いは驚くべきかもしれませんが、火星の水の歴史が完全には理解されていないと言っても異論の余地はありません。 LPSCでの他の講演では、研究者らは、地表に長期間にわたって水があったのではなく、短期間の雨とそれに続く干ばつがあったのではないかという考えを提唱した。 「これは、火星の水循環が地球とは完全に異なっており、おそらく地上の類似物とは異なることを示唆しています」とセントルイスのワシントン大学のエリック・ハイアット氏は講演の中で述べた。彼の研究は、火星の地下水は私たちがこれまで考えていたような形で地表や大気と相互作用しない可能性があることを示唆しており、それによって実際にどれだけの水が地表に加えられたのかについての見方が変わる可能性がある。 別の講演の中で、コロラド大学ボルダー校のベサニー・エールマン氏は、火星には現在、私たちが伝統的に想定しているよりも多くの水がまだ存在している可能性があると示唆した。これらすべては、私たちが火星について多くのことを知っている一方で、水文学の歴史の全体像を構築するには十分ではないことを浮き彫りにしています。 火星の水の謎、したがって火星の歴史のさまざまな時期における潜在的な居住可能性の謎を解明することは、途方もない課題となるだろう。…

新しい科学者読書クラブ: キム スタンリー ロビンソンの SF 古典『レッド マーズ』からの抜粋を読んでください 世界

新しい科学者読書クラブ: キム スタンリー ロビンソンの SF 古典『レッド マーズ』からの抜粋を読んでください

火星のタルシス火山の上に青白い水の氷の雲が垂れ下がっているNASA/JPL/MSSS 私たちが来る前は火星は空っぽでした。だからといって、何も起こらなかったわけではありません。この惑星は降着し、溶け、うねり、冷却され、クレーター、峡谷、火山などの巨大な地質学的特徴による傷跡を表面に残しました。しかし、それらすべては鉱物の無意識の中で起こり、観察されませんでした。目撃者は誰もいませんでした。隣の惑星から見ていた私たちを除いて、それはその長い歴史の最後の瞬間にのみでした。私たちは皆、火星がかつて持っていた意識です。 今では誰もが人間の心の中で火星の歴史を知っています。先史時代のすべての世代にわたって、その赤さと強度の変動、そして星々の中をさまよう途中で失速したり、時には方向を逆にしたりする様子により、火星がどのようにして空の主要な光の一つであったか。それはそれで何かを言っているようだった。したがって、おそらく、火星の最も古い名前がすべて、ニルガル、マンガラ、アウカク、ハルマキスなど、舌に独特の重みを感じるのは驚くことではないでしょう。それらは、あたかも私たちが使用している古代言語よりもさらに古いかのように、氷河期かそれ以前の化石の言葉であるかのように聞こえます。そうです、何千年もの間、火星は人類にとって神聖な力でした。そしてその色はそれを血、怒り、戦争、心を表す危険な力にしました。 それから最初の望遠鏡が私たちを詳しく観察してくれたので、白い極と暗い斑点を持つ小さなオレンジ色の円盤が、長い季節が過ぎるにつれて広がったり縮小したりするのが見えました。望遠鏡の技術の進歩は、これ以上のものを私たちにもたらしてくれませんでした。しかし、地上に向かう最高の画像は、ローウェルに、最後の致命的な砂漠の侵入を阻止するために運河を必死に建設する、滅びゆく世界と英雄的な人々の物語、私たち全員が知っている物語をインスピレーションを与えるのに十分なぼかしを与えました。 素晴らしいお話でした。しかしその後、マリナーとバイキングが写真を送り返し、すべてが変わりました。火星についての私たちの知識は大幅に拡大し、文字通りこの惑星について以前よりも何百万倍も多くのことを知りました。そして私たちの目の前には、新たな世界、思いもよらない世界が広がっていました。 しかし、そこは生命のいない世界のように見えました。人々は、微生物から運命の運河建設者、さらには宇宙人の訪問者に至るまで、過去または現在の火星の生命の痕跡を探しました。ご存知のとおり、これらの証拠はまだ見つかっていません。そして、ローウェルの時代、ホーマーの時代、洞窟やサバンナの時代と同じように、そのギャップを埋めるために物語が自然に開花しました。私たちの生物組織によって破壊された微化石の物語、砂嵐で発見されその後永遠に失われた遺跡の物語、ビッグマンと彼のすべての冒険、いつも目の端に垣間見えるとらえどころのない小さな赤い人々の物語です。そして、これらの物語はすべて、火星に生命を与える、あるいは火星に生命を吹き込むことを目的として語られています。なぜなら、私たちは依然として氷河期を生き延び、驚きとともに夜空を見上げ、物語を語った動物だからです。そして、火星は、私たちの最初の頃から私たちにとって、偉大な兆候、偉大な象徴、偉大な力であり続けることを決してやめませんでした。 それで私たちはここに来ました。それは力だった。今ではそれは場所になりました。 これはキム・スタンリー・ロビンソンの著書からの抜粋です。 レッドマーズ、 New Scientist Book Club の最新のおすすめ本。登録して一緒にお読みください ここ。 トピック: #新しい科学者読書クラブ #キム #スタンリー #ロビンソンの #古典レッド #マーズからの抜粋を読んでください

キム・スタンリー・ロビンソンの『レッド・マーズ』が34年経った今でも名作である理由 科学&テクノロジー

キム・スタンリー・ロビンソンの『レッド・マーズ』が34年経った今でも名作である理由

キム・スタンリー・ロビンソン、『レッド・マーズ』の著者テレーズ・ローブ・クロイツァー/アラミー 2026 年は重要な時代の幕開けです。人類は火星の植民地化に向けて第一歩を踏み出します。 今年後半には、NASA の探査機 ESCAPADE が火星の表面に飛行する予定です。 地球に近い そして近い将来の有人飛行への道を切り開きます。 入植者たちはいつか多くの自立した都市を建設し、不毛の火星の地表を変え、人類が地球から離れて繁栄できるようにするかもしれない。これには、人類の集合意識の寿命が延びるという便利な副作用があります。 これはイーロン・マスク氏(2024年に、 Xに投稿されました 2 年以内に火星に着陸するという彼の計画について (ただし、彼の会社スペース X はその後月に焦点を移しました)、そして前世紀で最も評価の高い SF 小説の 1 つである 1992…

新しい科学者読書クラブ: 『レッド・マーズ』の著者が地球への移住を「でたらめ」と批判 世界

新しい科学者読書クラブ: 『レッド・マーズ』の著者が地球への移住を「でたらめ」と批判

NASAの火星探査機「パーサヴィアランス」からの眺めNASA/JPL-カリフォルニア工科大学/ASU/MSS S 読んでくれている人たちのことを考えると嬉しいです レッドマーズ 物語は今年あたりから始まりますが、私がこの本を書いたのは 1989 年から 1991 年でした。そのため、当然のことながら、今この本を読むことの 1 つの側面は、この 10 年間がこの本で予想されていたことと、実際の状況との間のすべての矛盾に注意することです。 それは SF 小説では常に起こります。時間が経つにつれて、物語は未来に関するものから、未来についての過去の一連のアイデアに関するものへと移行します。これは、当時を生きていた人々が過去をどのように感じたかを知る貴重な窓であり、取り戻すのは容易ではありません。 古いSFを読むと、当時の人々が現実になるかもしれないと考えていたこと、つまり彼らの現実の重要な部分を垣間見ることができます。そうすれば、古いテキストは不正確な予測の問題ではなく、その瞬間の可能性の感覚を非常に正確に描写し、これから起こると思われることについての希望と恐れを表現するものになります。 したがって、他のすべてのフィクションと同様に、SF は、たとえ未来が舞台であっても、常に主に現在に関するものであり、時間が経つにつれて過去への窓になります。その形式と内容において、それは未来へ進むことも過去へ戻ることもできる、一種のタイムトラベルとして機能します。 とはいえ、見てみると、 レッドマーズ 1990…

研究者らが火星が赤いと信じる理由を明らかに 世界

研究者らが火星が赤いと信じる理由を明らかに

火星の独特の赤い色は、冷たい水の存在下でのみ形成される鉱物フェリハイドライトに由来すると新しい研究が主張している。 フェリハイドライトはまた、赤鉄鉱など、この赤い惑星の表面を構成する他の鉱物よりも低い温度で生成します。赤鉄鉱は、これまでその赤い色の主な理由と考えられていました。「これは、火星が数十億年前に湿った環境から乾燥した環境に移行する前に、液体の水を維持できる環境があった可能性があることを示唆している」とNASAは今週のニュースリリースで述べた。 NASA は研究に資金の一部を提供しました。 グリフ・ジェンキンス:「火星への競争は始まっている」 火星の独特の赤い色は、冷たい水の存在下でのみ形成される鉱物フェリハイドライトに由来すると新しい研究が主張している。 (-、ゲッティイメージズ経由)今週ネイチャー・コミュニケーションズに掲載されたこの研究の研究者らは、複数の火星探査車を含む複数の火星ミッションからのデータを分析し、その結果は「チームが模擬火星の条件下で光がフェリハイドライト粒子や他の鉱物とどのように相互作用するかをテストした」実験室実験と比較されたとNASAは述べた。研究論文の主著者アダム・ヴァランティナス氏は声明で、「なぜ火星が赤いのかという根本的な問題は、数千年とは言わないまでも、数百年にわたって検討されてきた」と述べた。 Valantinas はブラウン大学の博士研究員であり、博士号取得者として研究を始めました。スイスのベルン大学の学生。 同氏はさらに、「我々の分析から、フェリハイドライトは塵の中のいたるところに存在し、おそらく岩層にも存在すると考えている。火星が赤い理由をフェリハイドライトと考えたのは我々が初めてではないが、今後は観測データと実験室で基本的に火星の塵を作る新しい手法を用いて、これをより良く検証できるようになった」と述べた。 NASA が公開したこの資料では、2003 年に火星探査車スピリットのパノラマ カメラで撮影された写真に火星の風景が写っています。 (NASA/ジェット推進研究所/コーネル大学、ゲッティイメージズ経由)NASA の火星ヘリコプターは、赤い惑星の前例のない眺めを約束しますこの研究の上級著者であるジャック・マスタード氏は、この研究を「扉を開く機会」と呼んだ。 ブラウン大学のマスタード教授は、「これにより、鉱物の形成と条件の原理を応用して時間を遡る機会が得られる」と述べた。 「しかし、さらに重要なことは、探査機パーサヴィアランスが現在収集している火星からのサンプルの帰還です。それらが戻ってきたら、実際に検査して、これが正しいかどうかを確認することができます。」この研究は、火星が古代には涼しいが湿潤で潜在的に居住可能な気候を持っていた可能性があることを示している。NASAによると、火星の大気は現在では生命を維持するには寒すぎるが、数十億年前には火星には豊富な水が存在しており、そのことは火星の塵に含まれるフェリハイドライトからも証明されているという。 シミュレートされた火星の塵の実験室サンプル。 (NASA/アダム・ヴァランティナス)「これらの新たな発見は、火星に居住可能な過去があった可能性を示しており、太陽系と宇宙探査の将来に関する根本的な疑問を探る際に、NASAとその国際的パートナーとの間で連携した研究の価値を浮き彫りにしている」と、メリーランド州にあるNASAのゴダード宇宙飛行センター太陽系探査部門の戦略科学担当アソシエイトディレクターであり、研究論文の共著者であるジェロニモ・ビラヌエバ氏は述べた。 ここをクリックしてFOXニュースアプリを入手してくださいヴァランティナス氏は、研究者らが「理解したいのは、古代の火星の気候、火星の化学プロセス、つまり古代だけでなく現在の火星の化学プロセスだ」と述べた。同氏はさらに、「居住可能性の問題がある。かつて生命は存在したのか?それを理解するには、この鉱物の形成時に存在した条件を理解する必要がある。この研究からわかっていることは、フェリハイドライトの形成を示す証拠があり、そのためには、空気やその他の源からの酸素と水が鉄と反応できる条件があったに違いないということだ。それらの条件は、今日の乾燥した寒い環境とは大きく異なっていた。火星の風がこの塵をいたるところに広げると、火星の象徴的な赤色が生み出された」と述べた。外観。」 #研究者らが火星が赤いと信じる理由を明らかに

シアノバクテリアは火星の土壌を肥沃な土壌に変える可能性を秘めている 世界

シアノバクテリアは火星の土壌を肥沃な土壌に変える可能性を秘めている

火星に着陸し、地球からの供給物ではなく、すでにそこにある塵、空気、微生物を使って昼食を育てることを想像してみてください。この考えは長い間SFのように聞こえてきましたが、その主な理由は、火星には肥沃な土壌という重要な要素が欠けているためです。その埃っぽい表面にはミネラルが含まれていますが、植物の成長に必要な有機栄養素は含まれていません。 今回、ドイツの研究者らは、火星のような塵と丈夫な微生物を、食用植物を生産できる実用的な肥料システムに変えるという賢明な解決策を発見した。これは火星ミッションを自立させるための小さいながらも強力な一歩だ。 研究者らは「我々の発見は、火星の持続可能な作物栽培のための現場肥料生産の開発を前進させる」としている。 注記 彼らの書斎で。 宇宙塵から生きたバイオマスまで 提案されたシステムの中心となるのは、藍藻類と呼ばれることが多いシアノバクテリアです。これらの微生物は極限環境でも生き残れるほど丈夫です。さらに重要なことは、彼らは火星の大気中に豊富にある二酸化炭素を成長に利用できると同時に、酸素を生成し、ミネラル豊富な塵から栄養素を引き出すことができるということだ。 このアイデアがどのように機能するかを示すために、研究者らは火星の土壌の組成を模倣したMGS-1と呼ばれるレゴリス模擬物質を使用して火星の状態を再現した。彼らは、この人工ダストと二酸化炭素を使用してシアノバクテリアを培養し、微生物が火星に現実的に存在できる資源のみを使用してバイオマスを蓄積できるようにしました。 十分なシアノバクテリアが成長したら、次の課題はそれらを植物が利用できるものに変換することでした。研究チームは、嫌気性発酵、つまり微生物が酸素を使わずに有機物を分解し、システム内に栄養素を放出するプロセスによってこれを達成した。 彼らはこのステップを慎重に微調整しました。バイオマスを事前に加熱すると分解が早くなり、システムを約 35°C に維持することで最良の結果が得られました。研究者らはまた、シアノバクテリアのバイオマスとアンモニウムの生産量の間の適切なバランスを計算し、最終製品に植物の成長に必要なこの重要な栄養素が十分に含まれていることを確認しました。 次に、得られた肥料をウキクサ (レムナ種) でテストしました。ウキクサは、タンパク質が豊富で成長が早く、世界の一部の地域ではすでに消費されている水生植物です。その結果は印象的でした。わずか 1 グラムの乾燥シアノバクテリアで、27 グラムの新鮮な食用植物塊を成長させるのに十分な栄養素が生成されました。 「課題はあったものの、この消化物により、シアノバクテリアの乾燥質量1グラム当たり湿質量27グラムという高いレムナ種バイオマス収量が得られ、水耕栽培肥料としての可能性が実証された」と研究著者らは付け加えた。 さらに、発酵プロセスでメタンが生成されるというおまけとして、エネルギーが豊富なガスであるメタンが生成され、これを捕捉して燃料として使用できるため、システムにさらなる有用性が加わりました。 異世界に生きるための青写真 この研究は、宇宙飛行士が地球にあまり依存しない未来を示しています。微生物、地元の塵、単純な生物学的プロセスを組み合わせることで、火星で食物、酸素、さらにはエネルギーを生産する閉ループシステムを構築できる可能性があります。…

蛍光性のルビーに似た宝石が火星で初めて発見された 科学&テクノロジー

蛍光性のルビーに似た宝石が火星で初めて発見された

NASAの探査機パーサヴィアランスが宝石を探しているNASA/JPL-カリフォルニア工科大学/ASU/MSSS パーサヴィアランス探査車 火星の小石の中から貴重な石を発見した。これらの宝石粒はコランダムと呼ばれる物質でできており、その中に含まれる金属の微量に応じてルビーまたはサファイアとしても知られています。 アン・オリラ ニューメキシコ州のロスアラモス国立研究所の博士らは、パーサヴィアランス社のスーパーカム装置を使用してハンプデン川と呼ばれる岩石を検査しているときに、初めてコランダムの痕跡を発見した。 SuperCam には、材料の組成をテストするためのいくつかの異なる方法があり、2 つの異なるレーザーを使用して表面を焼き切るか発光を誘発し、その後 2 台のカメラで結果として生じる光を検査します。どちらのテストでも、ハンプデン川の結果は実験室で測定されたルビーの結果とほぼ同じであり、岩石中にコランダムの小さな粒が存在することを示しています。 探査車がその縁に沿って走行したとき、 クレーター湖、それはハンプデン川を後にし、研究者たちはコーヒーコーブと呼ばれる別の小石を見つけて調べました。その構成の測定により、コランダムも存在することが示唆されました。スミスハーバーと呼ばれる 3 番目の岩も同様でした。オリラが発表しました これらの発見 3月16日にテキサス州で開催された月惑星科学会議で。 これらの宝石はこれまで火星で発見されたことがなく、地球上で形成されるのと同じ方法で火星で形成された可能性は低いです。 「[Corundum] 地球上では通常、テクトニズムと関連付けられています。それは非常に特殊な環境です。シリカが非常に少なく、アルミニウムが非常に豊富な環境でなければなりません」とオリラ氏はプレゼンテーションで述べました。 プレートテクトニクス 地球と同じように、そこでコランダムが見つかるのは予想外でした。火星のコランダムはテクトニズムの代わりに、おそらく隕石が地面に衝突し、塵が加熱され圧縮されたときに形成されたと考えられます。 「とても驚きました」と彼は言いました…

NASAの探査車「パーサヴィアランス」が火星の古代の河川系を発見 世界

NASAの探査車「パーサヴィアランス」が火星の古代の河川系を発見

探査機が搭載したレーダーは、ジェゼロ・クレーターの下に古代デルタ地帯が埋まっていたことを明らかにし、これまで考えられていたよりも早く、長くそこに水が流れていたことを示している。 火星の地質学的過去を理解して古代生命の痕跡を追跡することは、NASA の探査機パーサヴィアランスに託された使命である。この探査車は、2021 年 2 月 18 日にジェゼロ クレーターに着陸して以来、赤い惑星を縦横に走り続けている。NASA が 2026 年初めに発表した、既に収集されたサンプルを返却する計画の最近の放棄は、この野心的な目標にとって深刻な打撃となるが、ロボットは動じることなく科学的な研究を続けている。仕事。数か月前に最初の目標であるジェゼロ・クレーターを離れましたが、そこで収集したデータは地球上で処理および分析され続けています。で発表された新しい研究 レビュー 科学の進歩 このようにして、デルタ地帯の「縁」の下層土のレーダー分析の結果が明らかになり、想像よりもはるかに古く、より複雑な、埋もれた河川デルタ系の存在が明らかになりました。 パーサヴィアランスのミッションの開始場所としてこのクレーターが選ばれたのは、まったく偶然によるものではありません。半球に位置し… この記事は購読者向けに予約されています。 まだ 82% を発見する必要があります。 フラッシュセール サブスクリプションの…

火星の時間とは何ですか?この時計はそれを明らかにします! 健康

火星の時間とは何ですか?この時計はそれを明らかにします!

ジャカルタ - ご存知ですか、火星の時間は地球とは異なり、計算は通常の時計を読むほど簡単ではありません。これを知るには、火星の時間を推定できる時計が必要です。米国航空宇宙局 (NASA) は通常、高度なテクノロジーを使用して惑星間時間を計算します。ただし、通常の時計を読むほど簡単ではありません。一方、イギリスのクロノバ・エンジニアリングのチームは、注意深く設計された一連の歯車だけで火星での推定時刻を表示できるユニークなアナログ機械時計の開発に成功した。 スクロールしてコンテンツを続けてください では、このアナログ機械式時計はどのように機能するのでしょうか?さあ、全文見てください!火星の時刻を推定するためのアナログ機械時計このアナログ機械時計はクロノバの惑星間時計と呼ばれ、131 個の部品で設計されています。この装置は、火星、地球、木星、土星の時刻を表示するために、7 つの一連の特別な歯車を使用します。各惑星の円盤には、惑星の北極からの眺めが表示され、経度が表示されます。経度 0 度は本初子午線を表します。日の出、正午、日の入り時の太陽の位置を示す 3 つの点が配置されます。さらなるタッチとして、各惑星には美しく磨かれたカラーストーンが与えられています。地球上の 1 日は 24 時間ですが、他の惑星では大きさ、回転速度、公転距離が異なるため、これは異なります。自転に基づくと、火星の 1 日の長さも地球の 1 日とほぼ同じで約 24…

Nipponese News 健康

火星の土壌には地球の微生物と戦う潜在力があり、クマムシは定着の希望を与える

ACEHGROUND.COM – 科学者たちはそれを発見しました 火星の国 地球からの微生物汚染と戦うのに役立つ自然の防御機構を持っています。最近の実験 クマムシまたは「クマムシ」は、火星の生命の潜在的な適応と将来の植民地化への希望を示しています。ペンシルベニア州立大学のコリエン・ベイカーマンズ率いる国際研究チームは、クマムシを火星のレゴリスを模倣して暴露した。この研究はクマムシの火星の土壌への適応能力をテストすることを目的としており、いつかレゴリスを植物を育てるための肥沃な有機土壌に変えることができることを期待している。 クマムシ:極限環境での適応の鍵 クマムシは、その独特な外観から「クマムシ」と呼ばれる微小な生き物で、最も過酷な環境条件でも生き残ることができることが証明されています。 2025 年 12 月に *International Journal of Astrobiology* に掲載された研究では、米国、ポーランド、英国の研究者が、ゲイル クレーターのデータに基づいて作成された 2 種類の火星のレゴリス シミュレーションに対するタルディグラダの耐性をテストしました。シミュレーションの 1…

生命の生息に適した惑星がほんのわずかである 3 つの理由 健康

生命の生息に適した惑星がほんのわずかである 3 つの理由

ジャカルタ - なぜ地球だけが人生においてこれほど「幸運」に見えるのか、考えたことはありますか?チューリッヒ工科大学の新しい研究により、その答えは惑星の核の形成中の酸素含有量にあることが明らかになりました。約46億年前に地球の核が形成されたとき、適切な量の酸素があれば、リンや窒素などの重要な元素がマントルや地殻に残り、生命がそれらを利用できるようになりました。ETHチューリッヒのウェブサイトからの報告によると、ETHチューリッヒ生命の起源・蔓延センターの博士研究員クレイグ・ウォルトン氏とマリア・シェーンベッヒラー教授が主導した研究は、この酸素バランスが宇宙ではめったに起こらない「化学的幸運」の一形態であることを示している。 スクロールしてコンテンツを続けてください この発見は、他の惑星での生命の探索に大きな意味を持ちます。これは、生命には非常に特殊な化学物質の組み合わせが必要であるため、水だけでは十分ではないことを意味します。酸素は生命形成元素の利用可能性を決定するリンと窒素は生命にとって重要な 2 つの要素です。リンは DNA、RNA、細胞のエネルギー代謝の形成に重要であり、窒素はタンパク質の主成分です。ただし、両方とも、惑星の核の形成中の酸素が適切なレベルにある場合にのみ利用可能です。「惑星の核の形成中に、リンと窒素が惑星の表面に残ることができるように、正確に適切な量の酸素が存在する必要があります」と研究の筆頭著者であるウォルトンは説明する。この段階で酸素が過剰または不足すると、2 つの元素が核に移動したり、大気中に消えたりして、生命の発達に利用できなくなる可能性があります。地球は化学物質の「ゴルディロックスゾーン」にあります。研究者らはモデル化を通じて、非常に狭い範囲の酸素中間レベルでのみ、これら 2 つの元素がマントル内に十分な量で存在できることを示しました。この範囲は化学的ゴルディロックス ゾーンとして知られており、還元的すぎず、酸化的すぎない状態です。「我々のモデルは、地球がまさにこの範囲にあることを明確に示している。もし核形成中に酸素がもう少し多かったり、少なかったりすると、生命が発達するのに十分なリンや窒素がなくなるだろう」とウォルトン氏は語った。この範囲外では、火星のような他の惑星の場合と同様、リンと窒素のバランスは、私たちが知っているように生命にとって理想的ではありません。星の構成がその惑星の可能性を決定する惑星形成中に利用できる酸素の量は、親星の化学組成に大きく依存します。惑星は星と同じ物質から形成されているため、星はその周囲の惑星系全体の化学的性質を決定します。「これにより、他の惑星での生命の探索がより具体的になります。私たちは太陽に似た星を持つ太陽系を探す必要があります」とウォルトン氏は述べた。言い換えれば、地球は水があるハビタブルゾーンにあるという幸運だけでなく、生命の出現に非常に適した化学系で形成されたということでもあるのです。この研究の結果は、「コア形成によって規定される地球と岩石惑星の化学的居住性」というタイトルで『Nature Astronomy』誌に2026年2月9日に掲載された。 (いや/いや) #生命の生息に適した惑星がほんのわずかである #つの理由

火星の土壌は地球からの微生物の侵入と戦うのに役立ち、クマムシの実験は火星に生命の希望をもたらす 健康

火星の土壌は地球からの微生物の侵入と戦うのに役立ち、クマムシの実験は火星に生命の希望をもたらす

火星の宇宙飛行士と人類の生息地の画像。 (NASA) 火星惑星 地球からの生命体に対する独自の防御機構を備えているようで、これが地球の微生物による汚染から火星を守るのに役立つ可能性がある。 ペンシルベニア州立大学の微生物学の教授であるコリエン・ベイカーマンズが率いる科学者たちは、暴露実験を行った クマムシ レゴリスシミュレーションで 火星。 この研究の目的は、いつか火星のレゴリスを植物が生育できる有機土壌に変えることができることを期待して、クマムシがレゴリスにどれだけうまく適応できるかを調べることである。こちらもお読みください: 科学者たちは火星の元の色を明らかに、それはただの赤ではないことが判明 クマムシとは何ですか? クマムシは、太ったクマに似た微細な生き物で、「クマムシ」と呼ばれることがよくあります。 新しい研究で、米国、ポーランド、英国の研究者らは、これらの生物が将来の宇宙飛行士が火星で生き残るのにどのように役立つかを示した。 科学者たちは、クマムシは火星のレゴリスで生存でき、火星の温室での植物の成長を助けることができると説明しています。こちらもお読みください: 最新の研究: 火星はかつて水に覆われ、居住可能であった可能性があります この研究は、人類がどのようにクマムシを利用して地球外資源を適応させ、火星や太陽系の他の場所での探査をサポートできるかを示しています。 さらに、この研究は宇宙飛行士を宇宙飛行士が運ぶ汚染物質から守るのに役立つ可能性があります。 研究はどのように行われますか? 科学者たちは、化学組成に基づいて火星のレゴリスを複製しました。具体的には、ベーカーマンズ氏らの研究では、火星のゲイル・クレーターを探索したNASAの測定に基づいた2つの模擬物を使用した。 模倣物の 1…

クリスティアーノ・ロナウド、ハムストリングを負傷し「日々」 スポーツ

クリスティアーノ・ロナウド、ハムストリングを負傷し「日々」

サウジアラビア、リヤド — クリスティアーノ・ロナウドがハムストリングを負傷したと所属クラブのアル・ナスルが火曜日に発表した。ポルトガルのスター選手は土曜日のサウジアラビア・プロリーグのアル・ファイハ戦で負傷した。アル・ナスル監督は、バロンドール5回受賞者の離脱期間については言及しなかったが、「彼はリハビリプログラムを開始しており、日々評価を受けることになるだろう」と述べた。クリスティアーノの負傷の程度は公表されていない。アル・ナスルはそれが肉離れなのか断裂なのかについては明言しなかったが、アル・ファイハ戦の試合後、ホルヘ・ヘスス監督は「筋肉疲労」だったと示唆した。火曜日にアル・ナスルのソーシャルメディアチャンネルに投稿された写真には、クリスティアーノがチームのジムでウェイトトレーニングをしている姿が映っていた。41歳のアタッカーは、今夏アメリカ、メキシコ、カナダが共同開催する6度目のワールドカップにポルトガル代表として出場する準備を進めている。ポルトガル代表はメキシコシティのアステカ・スタジアムの再開に合わせて3月28日に行われる親善試合でメキシコを訪問する。 #クリスティアーノロナウドハムストリングを負傷し日々

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科学者たちは火星の火山の複雑さを明らかにする:噴火は一度ではなく何度も起こる

ACEHGROUND.COM – 画期的な研究により、地球上の火山は 火星これまで単一の大規模な噴火によって形成されたと考えられていたが、はるかに複雑な地質学的歴史を持っていることが判明した。最近の軌道画像データと鉱物分析は、これらの火山形成が一連の噴火による段階の結果であることを示しています。 システムマグマ 進化し続けるアンダーグラウンド。この発見は、火星の火山活動についての従来の理解に疑問を投げかけ、火星の深部のプロセスがこれまで考えられていたよりもはるかに動的で複雑であることを裏付けました。 科学者たちは現在、地表では単一の出来事として見える火山噴火は、多くの場合、地表深部で起こっているゆっくりとした複雑な活動の頂点であることを理解しています。火星の内部では、マグマは長い時間をかけて位置の移動、化学組成の変化、堆積を経て、最終的に地表に到達して噴火します。この内部進化のプロセスは、現在研究者が解読できる痕跡を残しています。 パボニス山地域における徹底した調査 この火山活動の複雑さは、雑誌に掲載された研究によって確認されました。 地質学。アダム・ミツキェヴィチ大学、アイオワ大学、ランカスター環境センターの科学者が参加する国際研究チームは、火星で最も新しい火山地域の歴史を再構築することに成功した。彼らは、軌道から得られた高解像度の風景画像と鉱物測定値を利用しました。 この研究の主な焦点は、南に位置する長寿命の火山系です。 ピーコック マウンテン火星最大の火山の一つ。研究チームは、パボニス山の下にあるマグマ系が活動を続け、長期間にわたって大きな変化を遂げたことを示す強力な証拠を発見した。 AcehGround は、これらの発見は火星の地質進化に関する新たな視点を提供すると報告しています。 アダム・ミツキェヴィチ大学のバルトシュ・ピーテレク氏は、「我々の研究結果は、火星の最近の火山活動期間中であっても、地下のマグマ系は活発で複雑なままであったことを示している」と述べた。 「火山は一度だけ噴火するのではなく、地表下の状況が変化するにつれて時間の経過とともに進化します。」 鉱物の痕跡がマグマの進化を明らかにする 詳細な分析により、この火山系がいくつかの異なる段階を経て発達したことが明らかになりました。初期の活動は、地面の亀裂から広がる溶岩流によって特徴付けられましたが、その後の噴火はより集中した噴出口から発生し、火星の表面に円錐状の特徴を形成しました。 噴火の各段階では、独特の鉱物の「指紋」が残ります。これらの鉱物学的違いにより、研究者はマグマの組成が時間の経過とともにどのように変化するかを追跡することができ、これはマグマの起源の深さだけでなく、噴火前の地表下でのマグマの貯蔵期間も反映します。 「これらの鉱物の違いは、マグマ自体が進化していることを示しています」とピーテレク氏は説明します。 火星の内部に関する貴重な洞察…

火星探査機パーサヴィアランスが自動運転記録を樹立 世界

火星探査機パーサヴィアランスが自動運転記録を樹立

この記事は、IEEE Xplore と提携した独占的な IEEE Journal Watch シリーズの一部です。過去の火星ミッションでは、 好奇心 そして 機会 探査機と同様に、ロボットは火星の地形を安全に移動するために、何百万マイルも離れたところからの人間の指示に主に依存していました。の 忍耐力 一方、探査車は、岩だらけの異星地をほぼ完全に自律走行して、火星での自動運転のこれまでの記録を打ち破った。 一方、 好奇心 探査機は自律走行の約 6.2% を完了しました。 忍耐力 着陸から火星1,312日目(2024年10月28日)の時点で、自律飛行の約90パーセントを完了していた。 忍耐力 そのような偉業を達成することができました—使用するコンピューティング能力が著しく少ない—特別に設計された自動運転アルゴリズム、Enhanced…