L2
L2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 00:56 UTC 版)
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L2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 07:29 UTC 版)
L2 は質量の大きい 2 体を結ぶ線上で、小さい天体の外側に位置する。 例: 太陽からみて地球より遠くにある物体は、通常地球よりも長い公転周期を持つ。しかし、その物体が太陽と地球を通る直線上にあり、太陽から見て地球の裏側にある場合には、太陽に加えて地球の重力からも余計に引っ張られるために公転周期は短くなる。この効果によって公転周期が地球と等しくなる点が、太陽 - 地球系の L2である。 太陽 - 地球系のL2は、地球によって太陽が遮られるために宇宙空間での観測を行うのに良い場所である。L2付近にある物体から見ると太陽と地球が同じ方向にあるので、太陽光を遮光することによって観測結果の較正を行いやすくなる。ただし、太陽の陰に定置すると太陽光発電の効力が著しく低下するために、実際はL2付近に滞留させて、陰では観測を、陰の外では発電をする運用が望ましくなる。例えば、NASA の WMAP は太陽 - 地球系のL2で観測を行った。NASA の宇宙望遠鏡であるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡も太陽 - 地球系の L2 に置かれている。 地球 - 月系の L2 は月の裏側をカバーする通信衛星の位置として都合が良い。 従星 M2 の質量が主星 M1 に比べて非常に小さい場合には、L1とL2はM2からほぼ等しい距離 r の位置になる。これはヒル圏 (Hill sphere) の半径に等しく、以下の式で表される。 r ≈ R M 2 3 M 1 3 {\displaystyle r\approx R{\sqrt[{3}]{\frac {M_{2}}{3M_{1}}}}} ここで R は2体間の距離である。 この半径 r は次のような距離である。M1がなかった場合、半径 r の円軌道でM2を回る物体の軌道周期は、M2がM1の周囲を回る公転周期の 1 3 ≈ 0.58 {\displaystyle {\frac {1}{\sqrt {3}}}\approx 0.58} である。 例: 太陽 - 地球系: 地球から1,500,000 km 地球 - 月系: 月(平均公転半径 384,400 km)から 61,500 km
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L2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 14:42 UTC 版)
成人型のALLである。近年は表面抗原をもちいてWHO分類、すなわち形態より由来細胞(B細胞性やT細胞性)で分類されることが多くあまり使わなくなってきた。不均一性、核型不規則性、核小体が多くN/C比小であるのが特徴である。B細胞性であることが多いがT細胞性も存在する。
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L2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:31 UTC 版)
「ラグランジュ点に存在する物体の一覧」の記事における「L2」の解説
地球から太陽の反対方向に向かっておよそ 150万km 外側に位置するラグランジュ点。 現在の探査機 WMAP 2010年9月運用終了。 プランク L2点から移動させた後、2013年10月に運用終了。 ハーシェル宇宙望遠鏡 - L2点から移動させた後、2013年6月に運用終了。 嫦娥2号 - 月探査を終えた後、2011年8月にL2点に到着。2012年4月にL2を離れて小惑星探査へ向かった。 ガイア(GAIA) 欧州宇宙機関の天体観測衛星。 2014年1月14日にL2点到着。 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) 2022年1月25日にL2点到着。 計画中の探査機 SPICA(次世代赤外線天文衛星) JASMINE(赤外線位置天文観測衛星) ダーウィン Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope 中止された探査機 エディントン計画(英語版)
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L2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:31 UTC 版)
「ラグランジュ点に存在する物体の一覧」の記事における「L2」の解説
地球から見て月の真裏にある。 距離は地球中心から0.1595926 R(Rは月の公転半径)。 月中心と地球中心の距離(公転半径)を384,400 kmとすると、月中心から61,347 km。 月の裏側と地球との間で交信するため、この位置に通信衛星が置かれる可能性がある。 現在の探査機 鵲橋 - 世界初の地球-月ラグランジュ点L2を周回する通信衛星。 計画中の探査機 EQUULEUS
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L-2
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 08:38 UTC 版)
新開発の第1段であるL-735ロケットモータと K-9M の第1段K-420ロケットモータを高空用に改良した第2段からなり、共にポリサルファイド系固体推進薬を用いている。L-2の1段目は4つのノズルをもつものであり、固体ロケットの形態としては珍しいものである。これは、当時一体型ノズルスロートに用いることができるサイズのグラファイトが製造できなかったこと、金属酸化物コーティングによる断熱法において4ノズルであるほうが重量的に優位であることなどによるものである。1963年に2機が打ち上げられ、高度400kmに達した。 仕様 全長:16.0m 重量:6.3t 到達高度:500km 搭載重量:150kg
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