Hale-Bopp Comet-Wikipedia、無料百科事典

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C/1995 O1
(Kometa Hale’a-boppa)

Ilustracja
1997年4月4日の写真のヘイルボップコメット
発見者
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アランを持っている、
トーマス・ボップ

発見日

1995年7月23日

軌道要素
半分

182.05±0.42 [初め]

偏心

0.99496 [初め]

ペリエリウム

0.9174 [初め]

aphelium

363±1 [初め]

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軌道期間

2456±9 [初め]

黄道に関する軌道

89.22 [初め] °

上行ノードの長さ

282,949 [初め] °

議論ペリヘリウム

130.66 [初め] °

遠皮を通過する瞬間

30ブランド1997

test丸の物理的特徴
直径

60±20 [初め] km

その軸の周りの回転期間

11,77時間

アルベド

0.04±0.03 [初め]

Kometa Hale’a-boppa C/1995 O1 – 1996年5月から1997年12月までの肉眼で観察できる長期彗星、以前のレコードホルダーの2倍の長さであり、1811年の偉大な彗星です。

彗星の発見と観察 [ 編集 | コードを編集します ]

彗星は、1995年7月23日にペリヘリウムを通過するずっと前に発見されました。それは非常に明るい青色の体になる可能性があると思われました。 1997年3月30日、彗星はペリヘリウムを通り抜け、何十年もの間このタイプの最も明るいオブジェクトになりました。彼女は歓迎されました 1997年からの素晴らしい彗星

Hale-Boppの彗星は、0.995の偏心とEcliptic-89.22°の勾配を持つ非常に細長い楕円の形で軌道に移動します。ペリヘリウムは0.9174 J.A.の距離にあります。太陽から、aphelium -約363 J.A. 1回の循環には約2450年が必要です。

ネガティブの彗星、1997年1月1日

Hale-Bopp Comet、1997年3月29日、クロアチアのパジン

発見の時点で、彗星は7.2 J.A.の記録的な距離にありました。太陽から、木星と土星の軌道の間。通常、彗星はこれらの距離で非常に弱く、ほとんど活動がありません。しかし、Hale-Boppの彗星はその時点ですでに競争力を生み出していました。 test丸のサイズは約60 kmと推定され、コメットハレーの核よりも大幅に大きかった。

彗星は、1997年3月22日に地球に最も近かった(1,315 j.a.、約1億19,400万km)。ほとんどの彗星は、そのような距離からの天文学的な楽器でのみ見えるでしょう。彼女がペリヘリウムを通過したとき、彼女は視界で明るさに達しました-1 m そして、それはシリウスを除くすべての星よりも明るいオブジェクトになりました。光が観測を防ぐ都市でも見えました。

2001年1月の彗星、ESA

その後、ヘイル・ボップの彗星は弱体化しましたが、1996年5月20日から1997年12月9日まで肉眼が見えました。2001年、土星の軌道の外にあるため、彼女はまだ200万kmのサイズの競争相手を持っていました。彼女が2005年1月に天王星軌道を通過したとき(太陽から21 J.A.)、小さな三つ編みがまだ観察されました。天文学者は、30の明るさに達する2020年までそれに従うことができると予測しています m

三つ編み [ 編集 | コードを編集します ]

Hale-Bopp’s Cometは2つの三つ編みを開発しました。1つのブルーガス、まっすぐに、太陽とは正確には反対方向に向けられました。 2番目の黄色 – 彗星の軌跡に沿って、湾曲したほこりで構成されています。周辺の近くで、三つ編みは空の30〜40°でした。

Hale-Boppの彗星は、専門家とアマチュアの天文学者によって審査され、撮影されました。これらの研究のおかげで、彗星自体の性質や他の同様の青い体を知る方が少し良かったです。

ガスとダストの編組の間に、彗星には中性ナトリウム原子で構成される繊細な三つ編みがありました。この三つ編みは5000万kmの長さでした。その源泉はダスト粒子である可能性があります。これは、衝突の結果として、紫外線の影響下で、ナトリウム原子を放出し、太陽放射によって押し出され、別の編組を作成します。

構成 [ 編集 | コードを編集します ]

Hale-Boppの彗星の構成は、地上の海洋での2倍の割合で重火器を発見しました。地球上の水起源の理論によれば、その資源のほとんどは、地球の地球と衝突した彗星から来ています。他の彗星の重水素の内容が等しく高い場合、地球上の水も他の起源を持たなければなりません。

Deuterには、彗星に存在する他の水素化合物も含まれていました。その割合は物質に応じて変化し、天文学者によれば、彗星に含まれる氷はプロトプラネタリーディスクからではなく、州間空間から来ることを意味します。星間雲の氷を示す理論モデルは、Hale-Boppの彗星が24〜25 Kで作成されたことを示しています。

分光観察は、彗星にまだ見られないものを含む、彗星に有機化合物の存在を示した。これらの分子は、彗星で発生したり、漫画の反応中に形成されたりする可能性があります。

核回転 [ 編集 | コードを編集します ]

ガス物質は、彗星の核から噴出しました。これは、その表面上のさまざまな場所からのラントの形です。これのおかげで、test丸の精巣の動きを観察し、11時間46分の取引時間を決定できました。

可能性のある彗星の衛星 [ 編集 | コードを編集します ]

1999年の理論的研究では、2番目の成分が核の周りを循環していると仮定して、彗星の核からのガスと粉塵の放出が完全に説明される可能性があると主張されました。大きなフラグメントには、約70 km、直径約30 kmがあります。彼らは3日間に共通の質量中心の180 kmの距離で循環します [必要]

彗星の燃焼は一般的な現象ですが、この場合は証拠はありませんでした。相互に循環する2つのコメッターの核の配置は、それほど安定していません – 重力相互作用の結果として、太陽または惑星の近くで不安定になる可能性があります。

彗星に関連する迷信 [ 編集 | コードを編集します ]

彗星の出現は、天国の門の集合的な自殺の原因になりました。宗派の告白者は、彼らの死後、彼らは宇宙船に移動すると信じていた。 [2] [3]

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