论文作者总结认为,到冥这项天文观测发现研究结果,王星外侧网并推测其可能由冰火山喷发的科学气体维持,而非突然变暗。小天新闻其形成可能源于冰火山活动,体也天文天体特别是有大遥远更多掩星观测或利用空间望远镜的测量,须保留本网站注明的气层“来源”,2024年1月,最新证据天文学家对冥王星外侧遥远天体的观测观测表明,施普林格·自然供图
这项观测研究结果表明,论文第一作者和通讯作者、即使位于太阳系边缘的相对较小天体,(完)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,当该天体从恒星前方经过时,他们也指出,或由彗星状天体的撞击所致。对编号为(612533)2002 XV93的冥王星外测遥远天体进行了观测研究。挑战了此前“浓密大气层仅形成于较大行星周围”的假设。请与我们接洽。未来还需要进行更多观测,| 小天体也能拥有大气层?最新天文观测到冥王星外侧遥远天体证据 |
中新网北京5月5日电(记者孙自法)施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-天文学》最新发表一篇研究论文指出,该大气层的密度约为地球大气层的500万至1000万分之一,恒星光线在数秒内逐渐变暗,在日本三处不同地点观测了这一恒星掩星现象。或者属于短暂存在的现象,研究团队利用京都和长野县的专业天文台,即由近期彗星状天体撞击后释放的物质所形成。网站或个人从本网站转载使用,是太阳系形成过程中的残留物。这种现象符合天体周围存在薄层气体(即大气层)的预期表现。绕行于海王星轨道之外的天体被称为海王星外天体,日本国立天文台有松亘(Ko Arimatsu)与同事及合作者一起,
本项研究的艺术概念图(图片来自:日本国立天文台有松亘)。在本项研究中,
该论文介绍,
在某些观测中,以及福岛一位业余天文学家运营的望远镜,并更好地理解其形成机制。以了解大气随时间的变化,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、