あきなりの日記

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ミサ
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木星は私たちの太陽系中の他のすべての惑星が結合したより2.5倍重い。これは非常に重いので、太陽とのその重心は、実際に、太陽の表面(太陽の中心からの1.068の太陽半径)上に位置します。この惑星は地球(偉人としての直径11回を備えた)を矮小にしますが、それは相当にそれほど濃厚ではありません。木星のボリュームは1,317の地球と等しい、重いようにまだわずか318回です。木星多量(MJ)は多くの他のガス巨大惑星(特に太陽系外の惑星)について記述するために使用されます。理論モデルは、もし木星が現在よりさらに多くの多量を持っていれば惑星が縮むだろうということを示します。多量中の小銭については、半径はかなり変わり、約4つの木星上に内部を集中させます、惑星のボリュームが増加する量の問題にもかかわらず実際に減少させる、増加した重力の下でより多くの物が圧縮した非常に多くになるでしょう。その結果、木星は、その構成および進化の歴史の惑星が達成することができるのもの大きな直径に関して持つと思われます。50の木星多量のまわりの高い多量の褐色矮星でのように、かなりの星の点火が達成されるまで、増加する多量を備えた一層の収縮のプロセスは継続するでしょう。プロセスが木星のような惑星の構成を中へ含んでいたかどうかは不明瞭ですが、これは何人かの天文学者にそれを「失敗した星」と名付けさせました、多重星システムの構成に含まれるプロセスに似ています。水素を融合させて、かつ星になるのに重いように、木星は約75回である必要があるが、最も小さな赤色矮星が木星より半径において約30パーセントだけ大きい。これにもかかわらず、木星はまだそれが日曜から受け取るより多くの熱を放射させます。惑星の内部で生産された熱の量は、それが受け取る日射の合計とほとんど等しい。この補足温度放射は断熱の短縮を通じてケルヴィン=ヘルムホルツ・メカニズムによって生成されます。このプロセスは、毎年約2cm縮小する惑星に帰着します。最初に形成された時、木星ははるかに熱く、およそ2度その現在の直径でした。
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木星の構成
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木星は4つのガス大手のうちの1つです。すなわち、それは、主として固形物からできていません。それは、直径がその赤道で142,984kmである太陽系で最大の惑星です。しかし4つの地球型惑星のうちのどれより低い木星の超高層大気は、ガス分子のボリュームまたは分数パーセントによって、約88-92%の水素および8-12%のヘリウムからなります(右へのテーブルを参照)。ヘリウム原子が水素原子の約4倍分の多量を持つので、異なる原子によって寄与された多量の割合の点から記述された時、構成は変わります。したがって、大気は、他の要素から成る多量の残りの1パーセントと共に、多量による、およそ75%の水素および24%のヘリウムです。内部はより濃厚な材料を含んでいます、分配がおよそ71%の水素、24%のヘリウムおよび5パーセントであるそのようなもの、多量による他の要素。大気は微量のメタン、水蒸気、アンモニアおよびシリコンに基づいた合成物を含んでいます。さらに炭素、エタン、硫化水素、ネオン、酸素、ホスフィンおよび硫黄の跡があります。大気の最外層は、冷凍のアンモニアの水晶を含んでいます。赤外線および紫外線の測定によって、ベンゼンの量をトレースしてください。そうすれば、他の炭化水素も見つかりました。水素とヘリウムの大気の大きさは、原始太陽系星雲の理論的な構成に非常に接近しています。しかしながら、超高層大気中のネオンは単に多量によって20ppmから成ります。それは日曜にほど豊富な10分の1に関係しています。太陽のヘリウム性質の約80%のみまでだが、ヘリウムも消耗されます。この消耗は、惑星の内部の中へのこれらの要素の投下の結果かもしれません。木星の大気中のより重い不活性ガスの有り余るほどの量は約2です、に、3、回、太陽のそれ。分光学に基づいて、土星は木星に構成において類似していると思われます。しかし、他のガス大手(天王星と海王星)は比較的多くのより少ない水素およびヘリウムを持っています。しかしながら、大気のエントリー調査の不足のために、より重い要素の高品質有り余るほどの量番号は、木星の向こうの外惑星を欠いています。
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木星~その2
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その迅速な回転のために、木星の形は、ボール(それは、赤道のまわりの少しであるが顕著な増加を所有します)のそれです。外部の大気は、それらの対話する境界に沿った、混乱および嵐に帰着する異なる地方でいくつかのバンドへ明白に分離されます。顕著な結果は、大赤斑(少なくとも17世紀(このときそれは望遠鏡に最初に見られた)以来ずっと存在していると知られている巨大な嵐)です。惑星を囲むことは弱い惑星の輪システムおよび強力な磁気圏です。1610年にガリレオ・ガリレイによって最初に発見されたガリラヤ人月と呼ばれる4つの大きな月を含む少なくとも63の月がさらにあります。ガニメデ(これらの月の中で最大)は惑星水星より大きな直径を持っています。木星は、ガリレオ・オービターによって、ロボットの宇宙船でいくつかの場合上で、初期のパイオニアおよび航海者接近飛行ミッション中に最も顕著にその後調査されました。木星を訪れる最も最近のプローブは遅い2月の2007年に冥王星に拘束された新しい地平線宇宙船でした。プローブは、その速度を増加させて、かつ冥王星へのその軌道を調節するために木星からの重力を使用し、それによって、数年間の旅行を保存しました。木星のシステムでの調査の将来の目標は月エウロパで、可能な氷で覆われた液体海洋を含んでいます。



長寿の里
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木星
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木星は、太陽から5番めの惑星および太陽系内の最大の惑星です。それは、太陽と2の、および私たちの太陽系中の他の惑星のすべてより大規模なハーフタイムが結合したというわずかに1000分の1未満の多量を持ったガス大手です。木星は土星、天王星および海王星と共にガス大手として分類されます。ともに、これらの4つの惑星は時々木星型惑星と呼ばれます。惑星は古代の天文学者に知られており、多くの文化の神話および宗教的信念に関係していました。ローマ人はローマの神木星にちなんで惑星を命名しました。地球から見られた時、木星は-2.8の視等級に達する場合があります、平均上でそれを作ること、月と金星の後の夜空で3番めに明るい物体。(火星は、簡潔にその軌道の点であるポイントで木星の明るさにまさることができます。)木星は、主として、ヘリウムであるその質量の4分の1を備えた水素からできています。



TOKYO BDC

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太陽系に対するインタラクション
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太陽に加えて、木星の重力影響は、ソーラーシステムを形づくるのを助けました。大部分のシステムの惑星の軌道は太陽の赤道面(水星は、軌道の傾きで太陽の赤道により近い唯一の惑星です)より木星の軌道の飛行機に近い状態にあります、小惑星帯のカークウッド隙間は大部分は木星によります。これらはトロイの小惑星として知られていて、イリアッドを祝うために、ギリシアでトロイの「キャンプ」に分けられます。これら(588人のアキレス)で最初のものは、1906年にマックスヴォルフによって発見されました;それ以来、2000以上が発見されました。最も大きなものは、624のHektorです。内部のソーラーシステムの近くのよいその巨大な重力と場所のため、木星はソーラーシステムの掃除機と呼ばれていました。それは、ソーラーシステムの惑星で最も頻繁な彗星衝突を受けます。1994の彗星では、シューメーカーレビー9は木星と衝突して、惑星の構造に関する情報を伝えました。惑星が部分的に彗星の爆撃から内部のシステムを保護するのに役立つと思われました。しかし、シミュレーションがその木星がネットに生じさせないことを示唆する最近のコンピュータは、内部のソーラーシステムを通過する多くの彗星で減少します。大多数の短い期間彗星は、木星のものより小さな半長軸による彗星としています。木星家族彗星は、ネプチューンの軌道の外でカイパーベルトでできると思われています。木星との接近した衝突の間に、彼らの軌道はより小さな期間に動揺して、それから太陽と木星で規則的な重力相互作用によって回状を配られます



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木星観察
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木星は、通常空(太陽、月とビーナスの後で)で4番目に明るい物です;しかし時々、マーズは木星より元気に見えます。地球に関する木星の位置に従い、それは太陽との関連の間の-1.6への反対の-2.8として、明るいものとしてから実視等級で異なることができます。木星の角直径は、50.1から29.8秒の間を同様に変化します。木星が近日点(軌道につきかつて起こるイベント)を通り抜けているとき、良い反対勢力は起こります。木星が2011年3月に近日点に接近して、良い反対勢力が2010年9月にあります。それが太陽を軌道に乗って回って、地球は398.9日おきに木星を追い越します。そして、期間が教会会議の期間と呼ばれています。それがそうして、木星は背景星に関して後退する運動を経るように見えます。つまり、しばらくの間、木星は夜空に戻るようです。そして、ルーピング運動を実行します。木星の12年の軌道の期間は、十二宮の12占星術の徴候と一致して、サインの歴史の起源であったかもしれません。つまり、木星が反対に達するたびに、それは30°(十二宮のサインの幅)についてによって東に進みました。木星の軌道が地球のものの外にあるので、地球から見た木星の位相角は11.5°を決して上回らなくて、たいていゼロに近いです。つまり、地球に基づく望遠鏡によって見られるとき、惑星は照らされてほとんど完全に常に現れます。惑星の三日月形の眺めが得られたのは、木星への宇宙船飛行任務だけの間でした。



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木星の軌道と回転
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太陽の半径のわずか7%、木星は太陽量の外側にある太陽とともに質量中心を持つ唯一の惑星です。木星と太陽の間の平均距離は7億7800万km(およそ5.2かける地球から太陽までの平均距離または5.2AU)です、そして、それは11.86年おきに軌道を完了します。これは5分の2です土星の軌道の期間、5:2を作ることはソーラーシステムの2つの最も大きな惑星の間の軌道の響きです。木星の楕円軌道は、地球と比較した傾斜した1.31°です。0.048の奇抜さのため、木星と太陽からの距離は、それぞれ軌道に沿って近日点と遠日点または惑星で最も近くて最も遠い点の間で7500万km異なります。木星の軸の傾きは、比較的小さいです。その結果、地球と火星と対照的にたとえば、この惑星は、重要な季節変化を経験しません。木星の回転はすべてのソーラーシステムの惑星で最も速いです。そして、わずかに10時間未満でその軸で回転を完了します;これは、地球に基づくアマチュア望遠鏡によって簡単に見られる赤道のふくらみをつくります。24.79m/sの赤道の表面の重力と比較して、この回転は、およそ1.67m/sの赤道で、求心的な加速を必要とします;このように、赤道の表面で感じられるネット加速は、わずかおよそ23.12m/sです。惑星は扁円の回転楕円体として形づくられます。そして、その赤道を渡った直径がその棒の間で計られる直径より長いことを意味します。木星で、赤道の直径は、棒によって計られる直径より9275km長いです。木星が固体でないので、その超高層大気は差別的な回転を経ます。木星の極地の空気の回転は、赤道の空気のそれよりおよそ5分長いです。



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