発見の意義
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「ステュクス (衛星)」の記事における「発見の意義」の解説
ステュクスは、冥王星のほかの微小な衛星と同じく、カロンが生じるきっかけとなった冥王星への天体の大衝突で飛び散った氷の溶岩が、冥王星を公転する軌道に乗っかったものが起源であると考えられている。このような微小な衛星が複数発見されていることは重要である。たとえば、2015年に冥王星へ最接近する予定である冥王星探査機ニュー・ホライズンズは、打ち上げ時にはまだ衛星はカロンとニクス、ヒドラしか知られていなかった。冥王星の周囲には、大衝突の名残である氷の破片が無数に周回し、さながらデブリの環のような状態になっている可能性がある。仮に、ニュー・ホライズンズに秒速13kmの速度で破片が衝突すれば、ニュー・ホライズンズは容易に破壊されるだろうと考えられている。このような微小な衛星の発見は、ニュー・ホライズンズの観測に何らかの影響を与える可能性がある。このため、最近のハッブル宇宙望遠鏡の冥王星観測は、新たな衛星を発見すると同時に、ニュー・ホライズンズに対する潜在的な脅威を探る意味でも行われている。
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:24 UTC 版)
ルナタスピスが発見される以前では、基盤的なカブトガニ類を含んだハラフシカブトガニ類はシルル紀(約4億3000万年前)からデボン紀(約4億年前)の種類のみによって知られ、派生的なカブトガニ類も石炭紀前期(約3億5000万年前)のものが最古であったため、派生的なカブトガニ類に至る系統はデボン紀-石炭紀ごろでハラフシカブトガニ類から分岐していると考えられた。そのため、オルドビス紀後期(約4億4500万年前)に生息し、派生的なカブトガニ類に似通う姿をしたルナタスピスの発見は、この説を覆し、カブトガニ類は遅くもオルドビス紀で他の鋏角類と分岐し、そのごろで既に派生的なカブトガニ類に近い形質を進化したことを示唆する。また、ルナタスピスより少し早期のオルドビス紀前期(約4億8000万年前)に生息したハラフシカブトガニ類ものちに発見されるように至り、従来では系統関係に一致しない化石記録のギャップを埋まれた。
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/12/19 16:53 UTC 版)
PH1の発見は2つの点において重要である。まず、四重連星で初めて惑星が発見されたことである。二重連星の周囲を公転する周連星惑星はこれまでに6個発見されているが、発見される以前は、連星系では原始惑星系円盤が安定せずすぐに拡散して惑星が出来ないか、仮に出来たとしても、重力的な不安定さで星系を飛び出して生き残らないと考えられていたため、二重連星における惑星の発見だけでも十分に惑星形成論を書き換える必要がある発見であった。しかし、より重力的な制約が厳しい四重連星において惑星が発見されたことは、より強い影響を理論に与えることになる。また、この惑星をアマチュアが発見した点も興味深い。データそのものはNASAのケプラー宇宙望遠鏡の観測データを用いたが、ジェクとガリアーノは、このデータを詳しく分析し、PH1を発見した。このため、NASAではケプラー64bという名称を用いている。
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 05:03 UTC 版)
ケリグマケラを始めとして、1990年代の「gilled lobopodians」の発見により、葉足動物の汎節足動物(葉足動物・有爪動物・緩歩動物・節足動物を含んだ系統群)における系統関係は大きく書き換えられた。それ以前に発見された葉足動物は、いずれも有爪動物に似た「脚の付いた蠕虫」様の姿をもつため、かつて、葉足動物は全般的に現生の有爪動物(カギムシ)のみに類縁する「原始的な有爪動物」と考えられた。しかしこのケリグマケラは、従来の葉足動物/有爪動物的特徴(環形の筋に分かれ、柔軟で関節のない葉足と体)をもつと同時に、節足動物、特に基盤的な節足動物であるラディオドンタ類とオパビニア類に似た特徴(特化した前部付属肢・櫛状の鰓をもつ十数対の鰭・節足動物の二叉型付属肢に似た鰭と脚の組み合わせ)も出揃っていた。これにより、葉足動物は有爪動物に限らず、節足動物の起源をも含んだことと、従来では有爪動物的と判断された葉足動物の性質は、単なる汎節足動物の祖先形質に過ぎないことが示されており、それ以降の葉足動物と有爪動物の系統関係は、新たな基準で見直されるようになった。 詳細は「葉足動物#変動の経緯」、「汎節足動物#葉足動物と現生汎節足動物の関係性」、および「有爪動物#葉足動物との関係性」を参照 また、ケリグマケラの脳と複眼の発見は、節足動物の複眼を構成するレンズ(個眼)は葉足動物の単眼に由来することと、(もしその脳は前大脳のみ含めれば)汎節足動物の共通先祖は1つの脳神経節のみをもつことを示唆するとされる。この発見は、節足動物と脊索動物に共通した3つの脳神経節は収斂進化の結果であることを示す証拠ともされる。 汎節足動物1つの脳神経節、単眼 倒立色素杯単眼 緩歩動物 単眼 有爪動物 散在する数対の単眼 カンブリア紀の葉足動物 密生するレンズ(複眼) ケリグマケラ 有柄の複眼 ラディオドンタ類 3つの脳神経節 真節足動物
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/07/20 12:00 UTC 版)
中間質量ブラックホールは、銀河の中心部に存在する超大質量ブラックホールが、恒星質量ブラックホールの合体によって誕生するという説の、いわばミッシングリンク的な存在として仮定された。現在では、中間質量ブラックホールが成長し、超大質量ブラックホールへと進化したという説もある。中間質量ブラックホールが周辺の恒星を太陽質量の数百万倍分飲み込むか、あるいは中間質量ブラックホールが複数合体すれば、超大質量ブラックホールへと進化するからである。これらは、中間質量ブラックホールが宇宙にどれだけ存在するかによって変わってくるが、現状では知られているのが1個しかないため、詳細は不明である。各銀河に数百個の割合で存在すると考える研究者もいる。あるいは、中間質量ブラックホールがなかなか見つからないのは、宇宙の歴史において短期間のみ存在した事を示すのかもしれない。あるいは、上記の通り周辺部の物質が枯渇すれば、数はあっても放射がないため、観測が不可能となる。
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/05/02 17:11 UTC 版)
「S/2012 P 1」の記事における「発見の意義」の解説
S/2012 P 1は、冥王星のほかの微小な衛星と同じく、カロンが生じるきっかけとなった冥王星への天体の大衝突で飛び散った氷の溶岩が、冥王星を公転する軌道に乗っかったものが起源であると考えられている。このような微小な衛星が複数発見されていることは重要である。たとえば、2015年に冥王星へ最接近する予定である冥王星探査機ニュー・ホライズンズは、打ち上げ時にはまだ衛星はカロンとニクス、ヒドラしか知られていなかった。冥王星の周囲には、大衝突の名残である氷の破片が無数に周回し、さながらデブリの環のような状態になっている可能性がある。仮に、ニュー・ホライズンズに秒速13kmの速度で破片が衝突すれば、ニュー・ホライズンズは容易に破壊されるだろうと考えられている。このような微小な衛星の発見は、ニュー・ホライズンズの観測に何らかの影響を与える可能性がある。このため、最近のハッブル宇宙望遠鏡の冥王星観測は、新たな衛星を発見すると同時に、ニュー・ホライズンズに対する潜在的な脅威を探る意味でも行われている。
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/18 15:56 UTC 版)
PH1の発見は2つの点において重要である。まず、四重連星で初めて惑星が発見されたことである。二重連星の周囲を公転する周連星惑星はこれまでに6個発見されているが、発見される以前は、連星系では原始惑星系円盤が安定せずすぐに拡散して惑星が出来ないか、仮に出来たとしても、重力的な不安定さで星系を飛び出して生き残らないと考えられていたため、二重連星における惑星の発見だけでも十分に惑星形成論を書き換える必要がある発見であった。しかし、より重力的な制約が厳しい四重連星において惑星が発見されたことは、より強い影響を理論に与えることになる。また、この惑星をアマチュアが発見した点も興味深い。データそのものはNASAのケプラー宇宙望遠鏡の観測データを用いたが、ジェクとガリアーノは、このデータを詳しく分析し、PH1を発見した。
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発見の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 14:22 UTC 版)
ハリエステスは全面的体制が現生のウミグモ類に共通し、完全な成体化石が知られる化石ウミグモ類の中でも知られる限り最古のものであるため、ウミグモ類は少なくともシルル紀で既に現生の系統群的な姿を進化したことを示す証拠である。また、本属の原記載が公表される時点ではウミグモの系統位置が議論的(従来通りに鋏角類に属し、もしくは他の節足動物から孤立した系統群、詳細はウミグモ#分類を参照)であったため、発達した鋏角/鋏肢をもつハリエステスは、ウミグモの鋏角類的本質を表す証拠ともされる。
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