スコット・ジェイ・ケニオン | |
|---|---|
| 生まれる | スコット・J・ケニオン |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | アリゾナ州立大学(1978) イリノイ大学アーバナシャンペーン校(1983) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 天体物理学: 星の形成と惑星の形成 |
| 機関 | スミソニアン天体物理観測所 |
| 博士課程の指導教員 | ロナルド・F・ウェビンク |
スコット・ジェイ・ケニオン(1956 年生まれ) は、アメリカの天体物理学者です。彼の研究には、共生連星やその他の相互作用する連星、恒星の形成と進化、惑星系の形成に関する進歩が含まれています。
キャリア
ケニオンは1978年にアリゾナ州立大学で物理学の学士号を取得し、 1983年にイリノイ大学アーバナシャンペーン校で天文学の博士号を取得しました。彼の博士論文は「共生星の物理的構造」[1]と題され、 「共生星」という本にまとめられました。[2]ハーバード大学とスミソニアン天体物理学センター で博士研究員として研究し、CfAフェローシップも受けた後、スミソニアン天体物理観測所の科学スタッフに加わりました。[要出典]
ケニオンはAAASフェローであり、アメリカ物理学会フェロー[3]でもあり、Web of Knowledgeの高引用研究者インデックスに含まれています。[4]
科学研究
ケニオンは、共生連星について広範囲に研究してきました。[5]彼の著書「共生星」は、相互作用するこれらの連星の観測と理論を初めてまとめたものです。[6]この本は、1984年頃のこの分野における一般的な知識の状態をレビューし、よく研究された連星の事例史[7]と、1984年頃以前に共生星について発表されたすべての論文の完全な参考文献が含まれています。 [8] 350を超える引用がある[5]この本は、この分野の標準となっています。
ケニオンとリー・ハートマンは、主系列前の恒星の詳細な降着円盤モデルを 初めて構築し、これらのモデルをオリオン座FU天体の可視光線と赤外線のスペクトルに適用しました。[9] FU天体 のスペクトルの詳細を多く説明できるほか、[9] [10] FU天体の円盤の大きさの観測結果はモデル予測と一致しています。[11] FU天体の長期変動の観測結果も、モデル予測と概ね一致しています。[12] [13]ケニオンとハートマンは、測光観測と円盤モデルを使用して、FU天体の円盤が双極性の空洞を持つ落下する外殻に囲まれていることを示しました。[12]双極性の空洞は、円盤からの風[14]によって生じ、周囲の物質と相互作用して双極性の流出と(おそらく)ハービッグ・ハロー天体を生み出します。[10] [15]
ケニオンとハートマンは後に、 Tタウリ型星の赤外線光度の高さを説明する最初のフレア降着円盤モデルを開発した。[16] このモデルでは、円盤の各同心円環は静水圧平衡状態にある。円盤の表面は、浅いボウルの表面のように上向きにフレアする。フレア円盤は、平らな円盤よりも中心星からの光を多く遮断して再放射するため、Tタウリ型星の観測結果と一致する、より大きな赤外線光度が予測される。[16]フレア円盤のエッジオンの理論画像[17]は、ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された実際の画像[18] [19] [20]と同一に見え、フレア円盤の直接的な証拠を示している。[21]
1990 年、ケニオン、ハートマン、カレン・ストロム、スティーブ・ストロムは、おうし座・ぎょしゃ座の星形成領域の原始星の明るさが、星形成理論で予測されるよりも約 10 倍低いという光度問題を特定しました。[22]この理論では、原始星はガスと塵の雲の重力崩壊によって形成されます。原始星は、その生涯を通じて、結合エネルギーに匹敵する総エネルギーを放射します。見かけの寿命は約 10 万年で、光度は太陽の光度よりも 10 から 20 倍大きいと予想されています。スピッツァー宇宙望遠鏡による多数の原始星の最近の観測により、原始星の典型的な光度は太陽の光度に近いことが確認されました。[23]ケニオンと同僚は、この光度問題に対するいくつかの可能な解決策を特定しました。より長い年齢を採用すると、原始星は同じ量のエネルギーをより長い時間放射することができ、平均光度は低下する。もし原始星がFUオリオン座の星のように、その生涯のほんのわずかな期間をはるかに高い光度で過ごすなら、その平均光度は典型的な光度よりもはるかに高くなる可能性がある。マッキーとオフナーは、双極流出で物質を放出すると原始星の予想される光度は低下するが、光度の問題は解決されないと指摘している。[22]スピッツァーのデータは、高光度状態で過ごす時間についてのより良い推定値と、原始星の30万年というより長い年齢を導き出すことで、光度の問題を解決している。[24]この解決により、星の初期の生命史に対する理解が向上する。[22] [24]
ケニオンは惑星形成の数値モデルを開発し、その計算をデブリディスク[25]とカイパーベルト天体[26]の形成に適用した。ケニオンとベン・ブロムリーは、太陽系の外縁部にある準惑星セドナは、太陽が数百万歳だったときに別の惑星系と接近遭遇した際に捕獲された太陽系外天体である 可能性があると示唆した。[27] [28] [29]この捕獲メカニズムは、 (2004) XR 190 [30]などの他の珍しい[準惑星]も説明できるかもしれない。
出版物
以下は、100 件を超える引用があるケニオンの出版物の抜粋です。
- Kenyon, SJ; Webbink, RF (1984). 「共生星の性質」.天体物理学ジャーナル. 279 : 252. Bibcode :1984ApJ...279..252K. doi :10.1086/161888.
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- Kenyon, SJ; Hartmann, L.; Strom, KM ; Strom, SE (1990). 「IRAS による Taurus-Auriga 分子雲の調査」.天文学ジャーナル. 99 : 869. Bibcode :1990AJ.....99..869K. doi :10.1086/115380.
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参考文献
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{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ ケニオン、SJ (1986)。共生の星。ケンブリッジ大学出版局。doi : 10.1017 / CBO9780511586071。ISBN 9780511586071。
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外部リンク
- スコット・ケニオンの天体物理学センターのホームページ | ハーバード大学 & スミソニアン
- スコット・ケニオンによる星と惑星の形成に関する議論
- ニューホライズンズの冥王星フライバイに関する記事
- ブラックホールスターケーキ(Nova PBS)YouTube
- スコット・ケニオンが冥王星の逆襲について語る
