タグ付けされた質問 「velocity」


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このほぼすべてが暗黒物質の銀河の「実際には)「分解された半分の光の半径」は何ですか?
ウルトラディフューズギャラクシー(UDG)トンボ44の最近のニュースは、「異なる観察」の考え方と言えるものの優れた例です。トンボ望遠鏡は、その集合的開口のサイズではなく、明るい光源が近くにあるときに、従来の望遠鏡の暗いオブジェクトのコントラストを制限する二次ミラーと表面粗さの回折効果がないことで知られています。参照してくださいこことこことここ。 上:ここからのトンボ屈折アレイ望遠鏡の画像。画像:P. Van Dokkum; R.アブラハム; J.ブロディ 上:ここからのDragonfly 44超拡散銀河。「Dragonfly 44は、その質量が非常にかすかで、ほぼすべてが暗黒物質で構成されています。(Pieter van Dokkum、Roberto Abraham、Gemini Observatory / AURA)」 ひとたび特定されると、トンボ44の星の半径方向の速度が、ケムII望遠鏡のDEIMOSを使用して測定され、薄暗い超拡散銀河の質量の値が決定されました。 私はArXivの記事を読み始めましたが、すぐに要約に行き詰まりました。非常にエキサイティングな結果は、光度、したがって星の総数は、放射速度測定から得られた質量から予想されるものよりもはるかに少なく、ほぼ完全に暗黒物質でできていることを示唆しています。質量の計算方法を理解できるかどうかを確認したかったのですが、「投影された半分の光の半径」というフレーズに行き詰まりました。 誰かがこの計算がどのように行われるのか、そしてその語句が実際に何を意味するのかを概説できますか? 最近、大きな非常に低い表面輝度の回転楕円体銀河の集団が、昏睡状態のクラスターで確認されました。豊富なクラスターでのこれらの超拡散銀河(UDG)の見かけ上の生存は、それらの質量が非常に高いことを示唆しています。ここでは、Keck II望遠鏡のDEIMOSと33.5時間の統合を使用して、最大のComa UDGの1つであるDragonfly 44の恒星の運動学を示します。速度分散が47 km / sであることがわかります。これは、その分解された半光半径内にM_dyn = 0.7x10 ^ 10 M_sunの動的質量があることを意味します(私の強調)of r_1 / 2 = 4.6 kpc。質量と光の比率はM / L = 48 M_sun / L_sunで、暗黒物質の割合は光の半分の半径内で98%です。Dragonfly 44の高い質量には、大きな球状星団の個体数が伴います。0.4インチで撮影したディープジェミニイメージングから、Dragonfly 44にはこの質量範囲の他の銀河の数と同様に94個の球状星団があると推測されます。この結果は、多くのUDGがサイズの「失敗した」銀河であるという他の最近の証拠に追加しています、暗黒物質含有量、はるかに明るい天体の球状星団系です。r= 4.6 kpc内の暗黒物質の量をNFWハローの閉じた質量プロファイルと比較することにより、Dragonfly 44の総ハロー質量を推定します。閉じた質量は、総質量は〜10 ^ 12 …


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太陽系のどの天体がその表面で接線速度が最も速いですか?
太陽系で自然に発生するすべてのオブジェクトを考慮します。オブジェクトの中心の参照フレーム内(つまり、太陽の周りの軌道速度、または衛星の場合はその惑星)を無視し、それらの表面の平均点を考慮します。 :どのオブジェクトが接線速度が最も速いですか? 注-私は回転速度()については尋ねていませんが、接線速度は固体球体の場合、単純にます。太陽系は通常、均一な固体球で構成されていないため、回転速度とオブジェクトの半径のテーブルを調べるだけでは不十分です。→ v = → ω × rωω\omegav⃗ = ω⃗ × rv→=ω→×r\vec v=\vec \omega\times r 私は驚いているように見えるので、すべてがうまくいきます:惑星、衛星、その他の既知のオブジェクト(彗星、小惑星など)-唯一の条件は、この速度がほぼ一定であることです(私は高度に楕円の軌道にある物体が太陽に近づくにつれて回転速度に大きな変化があるかどうかを確認してください)。

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Gaiaが恒星の放射速度測定にカルシウムNIRラインのみを使用するのはなぜですか?
私はガイア宇宙船に関するこの概要記事を読んでいて、次の声明を見ました。 これらのスペクトルは、天の川の運動学的および動的進化の研究に使用される半径方向の速度情報を提供します。動径速度は、849.8、854.2、および855.2 nmの3つの孤立したカルシウム線から導き出されます。847〜874 nmの範囲の他のラインは、星の組成、表面重力、および金属の存在量に関するデータを提供できます。 注:以下のコメントで指摘されているように、3行目は856.2 nmではなく866.2 nmにあります -これはタイプミスであることが示唆されています- このESAページには '855'番号も表示されます。 高解像度分光法は847〜874 nmでのみ動作しているようであり、「3つの孤立したカルシウム線」を使用して放射速度を測定します。 すべての星は、大気中に十分なカルシウムを含んでいるので、半径方向の速度を正確に測定するのに十分な強力な特徴を生み出しますか?大気中には水素とヘリウムの他にごくわずかしか存在しない恒星の個体群があると思っていました。 これらは常に輝線または吸収線ですか、それともいくつかの星と他の星のどちらかが存在しますか?星のどの部分がカルシウムを大量に含まないのでしょうか? 上:ここからのガイアの放射速度分光計、クレジット:ESA。 上:ミラー4、5、6、プリズム、回折格子、CCDアレイを含む、Gaiaのイメージングシステム。ここから、クレジット:EADS Astrium。 上: Ravial Velocity分光計(格子)とアフォーカルフィールドコレクターを含むGaiaの光学モジュール、ここから、クレジット:SAS Astrium。

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速度を測定するための標準的な基準点は何ですか?
私たちが知っているように、速度は最初に基準点がないと存在しません。次に、基準点はまったく動いていないと言い、速度は基準点との関係で測定されます。 天文学における物体の速度を決定するときの標準的な基準点は何ですか?地球?
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