小行星表面发现疑似水的踪迹 研究结果有助于解答地球是如何获得水的

小行星表面发现疑似水的踪迹 研究结果有助于解答地球是如何获得水的 研究人员在三颗大小行星上发现了可能是水的物质痕迹:7 Iris、18 Melpomene 和 20 Massalia。其中,Iris 和 Massalia 显示出明确无误的水迹,其数量与之前在地球月球的阳光表面探测到的数量相似。以前在小行星上可能发现的水可能只是羟基被误认为是水。这些发现之所以能说明问题,主要是因为小行星的位置及其与太阳系形成的关系。这一发现有助于天文学家研究水最初是如何出现在地球上的,目前存在多种理论。在大约 45 亿年前太阳系形成之初,人们认为太阳系内部温度过高,水无法自发形成。一种合理的解释是,来自外太阳系的冰彗星和卫星的撞击可能把水带到了这里。然而,这需要木星等外行星的不稳定轨道。其他证据表明,地球上的大部分水在地球形成之初就已经存在,或者说在地球诞生之初,巨大的撞击产生了月球。最近的发现扩大了内太阳系中可能有水的地方的数量。进一步的调查可能会进一步扩大发现的范围。天文学家利用美国国家航空航天局(NASA)的平流层红外天文观测台(SOFIA)飞机上的数据得出了这一发现,这架飞机是波音747,上面安装了一台106英寸的望远镜。利用飞机,该仪器可以从大气干扰较少的地球平流层进行观测。它还可以观测海洋上空发生的事件,海洋覆盖了地球表面的大部分,但却没有望远镜。不过,SOFIA 已于 2022 年退役,对小行星的进一步研究将利用詹姆斯-韦伯望远镜(James Webb Telescope)。 ... PC版: 手机版:

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SOFIA上的FORCAST仪器首次在小行星表面发现水分子

SOFIA上的FORCAST仪器首次在小行星表面发现水分子 利用 SOFIA 数据,研究人员确定了小行星表面的水分子,这标志着在了解水的分布及其在太阳系形成中的作用和支持生命的潜力方面迈出了重要一步。未来利用詹姆斯-韦伯太空望远镜进行的研究旨在通过检测更多的天体来扩展这方面的知识。资料来源:美国国家航空航天局/卡拉-托马斯/西南研究所科学家们利用FORCAST仪器观察了四颗富含硅酸盐的小行星,分离出其中两颗小行星上指示分子水的中红外光谱特征。"小行星是行星形成过程中的遗留物,因此它们的成分因其在太阳星云中形成的位置不同而各异,"《行星科学杂志》上一篇关于这一发现的论文的第一作者、瑞典航天研究所的阿尼西亚-阿雷东多博士说。"尤其令人感兴趣的是小行星上水的分布,因为这可以揭示水是如何被输送到地球的"。无水或干燥的硅酸盐小行星在靠近太阳的地方形成,而冰质物质则在更远的地方凝聚。通过了解小行星的位置及其成分,我们可以知道太阳星云中的物质是如何分布的,以及自形成以来是如何演变的。水在太阳系中的分布情况将使我们了解水在其他太阳系中的分布情况,而且由于水是地球上所有生命的必需品,这将促使我们在太阳系内外寻找潜在生命的地点。Arredondo说:"我们在小行星Iris和Massalia上探测到了一种可以明确归因于分子水的特征。研究基于在月球阳光表面发现分子水的研究小组的成功经验,认为可以利用 SOFIA 在其他天体上发现这种光谱特征。"SOFIA 在月球南半球最大的环形山之一探测到了水分子。此前对月球和小行星的观测都探测到了某种形式的氢,但无法区分水和它的近亲羟基。科学家们在遍布月球表面的一立方米土壤中检测到了大约相当于一瓶12盎司的水,这些水以化学方式与矿物质结合在一起。Arredondo说:"根据光谱特征的波段强度,小行星上水的丰度与太阳照耀下的月球一致。同样,在小行星上,水也可能与矿物结合,也可能吸附在硅酸盐上,并被困或溶解在硅酸盐撞击玻璃中"。两颗较暗小行星 Parthenope 和 Melpomene 的数据过于嘈杂,无法得出明确结论。FORCAST仪器的灵敏度显然不足以探测到水的光谱特征(如果存在的话)。不过,有了这些发现,研究小组正在利用美国国家航空航天局的詹姆斯-韦伯太空望远镜首屈一指的红外太空望远镜利用其精确的光学系统和卓越的信噪比来调查更多的目标。Arredondo说:"在第二周期,我们用韦伯望远镜对另外两颗小行星进行了初步测量,并已经为下一个周期提出了另一项建议,研究另外 30 个目标。这些研究将增加我们对太阳系中水分布的了解。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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NASA首次将小行星样本带入地球

NASA首次将小行星样本带入地球 美国国家航空航天局(NASA)一架已航行七年的探测器星期天(9月24日)在犹他州沙漠着陆,成功将收集到史上最大的小行星样本带入地球。 法新社报道,尽管探测器“OSIRIS-Rex”在落地前13分钟,曾以每小时超过4万3000公里的速度高速穿过大气层,但NASA最终在星期天上午8时52分(新加坡晚上10时52分),成功在犹他州军事测试和训练场使探测器软着陆。 根据NASA公布的图像画面,一个轮胎大小的探测器落在沙漠地面后,科学家随后走向该装置并进行读数。 [Media] NASA在社交媒体X平台发文称,探测器已完成约62.1亿公里的旅程,这是美国首次执行样本返回任务。“探测器没有被破坏,意味着探测器最重要的气密性保持完好,避免沙漠沙尘对样本造成污染。” NASA说,虽然得到的行星样本数量不多,但能“有助于我们更好地了解可能威胁地球的小行星类型”,以及太阳系如何形成、地球如何变成宜居星球等。 [Media] 这一样本现已将被送往休斯顿的约翰逊航天中心,NASA计划在10月11日召开新闻发布会,公布首轮研究成果。 除了太阳、行星、矮行星及其卫星外,太阳系还有众多的小天体,小行星就是其中之一。大多数小行星的轨道介于火星轨道和木星轨道之间,它们轨道的平均半径接近2.8个天文单位(一个天文单位约为1.5亿千米)。 虽然小行星和行星的名字只有一字之差,但两者有着本质的不同。专家指出,“行星的质量大,形状几乎为球体,同时拥有自己的一条独立轨道。而小行星的质量要小得多,且有着不规则的外形,很多小行星也与其他‘小伙伴’共享一条轨道。”

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小行星日 两颗小行星将擦过地球 彼此相距仅42小时

小行星日 两颗小行星将擦过地球 彼此相距仅42小时 本周,包括新发现的 2024 MK 在内的两颗重要小行星将与小行星日巧合地安全经过地球。图片来源:ESA - P.Carril.本周将有两颗大的小行星安全地经过地球,这种罕见的情况正好与今年的小行星日相吻合。这两颗小行星都不会对我们的地球构成任何威胁,但其中一颗是一周前才被发现的,这凸显了我们需要继续提高探测宇宙邻域中潜在危险天体的能力。小行星2024 MK将于世界协调时6月29日13:45(欧洲中部时间15:45)飞越地球。它的直径在120米到260米之间,将在月球轨道内经过。图片来源:欧空局小行星2024 MK大小在120至260米(400至850英尺)之间,于2024年6月16日被发现。这颗小行星将于 6 月 29 日在今年小行星日活动的高潮期间飞越地球。2024 MK 对于近地天体(NEO)来说是个大天体,将在距离地球表面 290,000 公里(180,000 英里)的范围内经过,大约是地球与月球之间距离的 75%。小行星2024 MK将于世界协调时6月29日13:45(欧洲中部时间15:45)飞越地球。它的直径在 120 米到 270 米之间,将在月球轨道内经过。这颗小行星于 2024 年 6 月 16 日被发现,距离它飞过地球只有 13 天。这颗小行星不会对我们的地球构成威胁,但它被发现得如此之晚,凸显了我们需要继续提高探测宇宙邻域潜在危险天体的能力。图片来源:欧空局2024 MK 没有撞击地球的风险。然而,如此大小的小行星如果撞击地球,将会造成相当大的破坏,因此,在它飞过我们的星球前一周发现它,凸显了我们不断提高探测和监测具有潜在危险的近地天体(NEOs)能力的必要性。由于2024 MK的大小和距离较近,世界上一些地区的业余天文爱好者可以在6月29日用小型望远镜在晴朗黑暗的天空中观测到它。请使用欧空局的近地天体工具包制定观测计划。小行星(415029)2011 UL21 将于世界协调时 6 月 27 日 20:14(欧洲中部时间 22:14)飞越地球。这颗小行星直径为2310米,比99%的已知近地天体(NEOs)都要大,但它不会对地球构成威胁,其经过的距离是月球的17倍多。图片来源:欧空局小行星(415029)2011 UL21是本周来访者中较大的一颗。这颗小行星直径 2310 米(7600 英尺),比 99% 的已知近地天体都要大。不过,它距离地球并没有那么近。在 6 月 27 日离地球最近的时候,它的距离仍然是月球的 17 倍多。这颗小行星绕太阳运行的轨道呈陡峭的倾斜状,这对于如此大的天体来说是不寻常的。太阳系中的大多数大型天体,包括行星和小行星,都在赤道面或接近赤道面的位置绕太阳运行。小行星(415029)2011 UL21 将于世界协调时 6 月 27 日 20:14(欧洲中部时间 22:14)飞越地球。这颗小行星直径为2310米,比99%的已知近地天体(NEOs)都要大,但它不会对地球构成威胁,其经过的距离是月球的17倍多。图片来源:欧空局这可能是与木星这样的大行星发生引力相互作用的结果。木星可以使先前安全的小行星向地球内部偏转,因此了解这一过程非常重要。(415029) 2011 UL21 与地球处于"11:34 共振"状态。它绕太阳运行 11 个轨道的时间与地球运行 34 个轨道的时间几乎完全相同(即 34 年)。在地球固定不动的情况下,将小行星相对于地球的位置想象成 34 年的时间,就会发现一个重复模式。小行星(415029)2011 UL21 将于 6 月 27 日与地球擦肩而过。这颗小行星直径 2310 米,比 99% 的已知近地天体(NEOs)都要大。距离地球最近时,它的距离仍将是月球的 17 倍多。(415029) 2011 UL21 与地球处于"11:34 共振"状态。它绕太阳转 11 圈的时间与地球转 34 圈的时间几乎完全相同(即 34 年)。使用"同步轨道可视化工具",在地球固定不动的情况下,将小行星在 34 年中相对于地球的位置可视化,就会发现一个令人愉悦的重复模式。来源:欧空局地球表面留下的撞击坑证明了小行星是如何极大地影响了我们星球的历史和发展。联合国批准的小行星日是为了纪念有史以来观测到的最大一次小行星撞击1908 年在基本荒无人烟的西伯利亚通古斯卡上空发生的空爆,造成约 8000 万棵树木倒塌。对欧洲来说,这是一次幸运的逃生:它只发生在地球自转的短短一圈之内,不会影响到欧洲大陆人口较稠密的地区。1929 年在俄罗斯通古斯卡看到的倒下的树木,距离 1908 年流星爆炸造成的空中爆炸中心 15 公里。图片来源:N. A. Setrukov 摄影,1928 年欧空局在其成员国的合作和支持下,处于一个独特的地位,可以协调了解和应对欧洲小行星危害所需的数据、信息和专业知识,并参与人类更广泛的行星防御努力。过去二十年来,欧空局一直在对具有潜在危险的近地天体进行探测和分析。据估计,目前有 500 万颗近地天体大于 20 米超过这一临界值,撞击就会对地面造成损害。欧空局行星防御办公室正在开展一系列项目,致力于提高我们探测、跟踪和减缓潜在危险小行星的能力。欧空局的赫拉(Hera)任务将于今年晚些时候发射,是世界上首次小行星偏转测试的一部分。在2022年9月美国国家航空航天局的DART任务撞击小行星Dimorphos之后,赫拉将对小行星Dimorphos进行详细的撞击后勘测,并帮助将该实验转化为一种广为人知的、可重复的行星防御技术。赫拉团队成员将参加本周晚些时候举行的小行星日庆祝活动。在地球上,欧空局正在开发一个由昆虫启发的"飞眼"望远镜网络,利用其独特的宽视场,每晚自动扫描整个天空,寻找新的潜在危险小行星。我们未来的NEOMIR 卫星将位于地球和太阳之间。它将利用红外光来发现从地面无法看到的天空区域接近我们星球的小行星,因为这些区域被我们恒星的强光所遮挡。与此同时,行星防御办公室继续密切关注着今天的天空。欧空局位于西班牙卡塞雷斯的火球相机在 2024 年 5 月 18 日至 19 日夜间拍摄到了一颗令人惊叹的流星。它被认为是彗星的一小块碎片,以大约 16.2 万公里的时速飞越西班牙和葡萄牙,然后在大西洋上空燃烧。几周后,也就是 2024 年 6 月 6 日,美国亚利桑那州的卡塔利娜巡天观测站(Catalina Sky Survey)发现了一颗 2-4 米(7-13 英尺)大小的小行星,并触发了欧空局即将发生的撞击监测系统(Meerkat)的警报。该警报不是因为撞击,而是因为非常接近。几小时后,该天体飞越了发现它的卡塔琳娜巡天望远镜,距离仅为 1750 千米(1100 英里),成为有史以来第二颗最近通过的已知非撞击小行星。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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意外惊喜:NASA行星雷达拍摄到小行星2008 OS7接近地球时的图像

意外惊喜:NASA行星雷达拍摄到小行星2008 OS7接近地球时的图像 在小行星2008 OS7于2月2日接近地球的前一天,这组图像是由加利福尼亚州巴斯托附近的230英尺(70米)高的金石太阳系雷达天线拍摄的。图片来源:NASA/JPL-加州理工学院虽然这颗名为2008 OS7的小行星没有撞击地球的危险,但美国国家航空航天局南加州喷气推进实验室的科学家们利用一个强大的无线电天线,更好地确定了这颗近地天体(NEO)的大小、旋转、形状和表面细节。在这次近距离接近之前,2008 OS7 小行星距离地球太远,行星雷达系统无法对其成像。这颗小行星是在 2008 年 7 月 30 日由美国国家航空航天局资助的卡塔林娜巡天计划对近地天体进行例行搜索时发现的,该计划的总部设在图森的亚利桑那大学。发现后,对小行星表面反射光量的观测显示,它的宽度大约在 650 到 1,640 英尺(200 到 500 米)之间,旋转速度相对较慢,每 29 个半小时旋转一圈。位于捷克共和国翁德热约夫的捷克科学院天文研究所的 Petr Pravec 确定了 2008 OS7 的公转周期,他观察了小行星的光曲线,即天体亮度随时间的变化情况。随着小行星的旋转,其形状的变化会改变天文学家看到的反射光的亮度,记录这些变化可以了解小行星的旋转周期。金石太阳系雷达(GSSR)是一个大型雷达系统,用于调查太阳系中的物体。它位于加利福尼亚州巴斯托附近的沙漠中,由一个 500 千瓦的 X 波段(8500 兆赫)发射器和一个低噪声接收器组成,接收器位于金石深空通信综合体的 70 米 DSS 14 天线上。资料来源:美国国家航空航天局在2月2日的近距离接近过程中,JPL的雷达小组使用了位于加利福尼亚州巴斯托附近深空网络设施的230英尺(70米)高的金石太阳系雷达天线天线碟,对这颗小行星进行了成像。科学家们发现,这颗小行星的表面既有圆形区域,也有角度较大的区域,还有一个小凹面。他们还发现这颗小行星比之前估计的要小大约有 500 到 650 英尺(150 到 200 米)宽,并证实了它异常缓慢的自转速度。有潜在危险但暂时安全金石雷达观测还提供了小行星经过时与地球距离的关键测量值。这些测量数据可以帮助美国宇航局近地天体研究中心(CNEOS)的科学家们完善小行星绕太阳轨道路径的计算。小行星 2008 OS7 每 2.6 年绕太阳运行一次,从金星轨道内运行,最远点经过火星轨道。由 JPL 管理的 CNEOS 计算每一个已知的近地天体轨道,以提供潜在撞击危险的评估。由于其轨道与地球轨道的接近程度以及其大小,2008 OS7 被归类为具有潜在危险的小行星,但 2 月 2 日的接近是它在至少 200 年内距离我们地球最近的一次。虽然美国国家航空航天局(NASA)对各种大小的近地天体都有报告,但国会赋予该机构的任务是探测和跟踪 460 英尺(140 米)或更大的天体,这些天体如果撞击我们的星球,可能会对地面造成重大损害。戈德斯通太阳系雷达小组和 CNEOS 由位于华盛顿的 NASA 总部行星防御协调办公室的近地天体观测计划提供支持。深空网络由同样位于美国国家航空航天局总部的空间运行任务局内的空间通信与导航(SCaN)计划办公室进行计划监督。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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美国首个小行星采样探测器奥西里斯-REx在小行星贝努上采集的样本于24日返回地球。这是美国首个小行星样本返回任务,返回的岩石、尘

美国首个小行星采样探测器奥西里斯-REx在小行星贝努上采集的样本于24日返回地球。这是美国首个小行星样本返回任务,返回的岩石、尘埃等样本有助于科学家了解行星形成及地球生命起源。 据美国航天局介绍,美国东部时间24日6时42分(北京时间24日18时42分),奥西里斯-REx从距离地球表面约10万公里的高空释放了样本舱。在飞行约4小时后,样本舱于美东时间10时42分进入美国加利福尼亚州海岸附近的大气层后继续飞行。10时52分,样本舱在降落伞帮助下降落在犹他州盐湖城附近的美国国防部试飞训练区预定区域内。随后,任务团队把样本舱运至临时洁净室。25日,重约250克的样本将被送至位于得克萨斯州休斯敦市的约翰逊航天中心进行科学分析。 奥西里斯-REx于2016年9月8日发射,2018年12月3日抵达小行星贝努附近。2020年10月20日,奥西里斯-REx利用机械臂在小行星贝努表面完成采样。2021年5月10日,奥西里斯-REx启程返回地球。 据美国航天局介绍,贝努小行星有45亿年历史,蕴含源自太阳系早期的物质。研究贝努不仅有助于增加对行星形成及地球生命起源的了解,同时能更深入探索可能影响地球的小行星,为未来研究小行星轨道偏移技术提供信息。 在地球大气层上方释放样本舱后,奥西里斯-REx点燃发动机离开地球轨道,开启名为奥西里斯-APEX的新任务,它将前往小行星阿波菲斯进行探索。据美国航天局介绍,阿波菲斯2029年将进入距地球3.2万公里的范围内。奥西里斯-APEX计划届时进入阿波菲斯轨道,观测小行星进入近地范围对其轨道、自转速度和表面的影响等。 (新华社,美联社)

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NASA的行星雷达追踪到两颗大小行星接近的轨迹

NASA的行星雷达追踪到两颗大小行星接近的轨迹 金石太阳系雷达是美国国家航空航天局深空网络的一部分,它对最近发现的 500 英尺宽(150 米宽)的小行星 2024 MK 进行了这些观测,该小行星于 6 月 29 日最接近地球距离地球约 184,000 英里(295,000 公里)。资料来源:NASA/JPL-Caltech这两个近地天体都没有撞击我们星球的危险,但在这两次近距离接近过程中进行的雷达观测将为行星防御提供宝贵的实践经验,并提供有关它们的大小、轨道、自转、表面细节的信息,以及它们的组成和形成的线索。6 月 27 日,2011 UL21 小行星以 410 万英里(约合 660 万公里)的距离掠过地球,大约是月球与地球距离的 17 倍,这颗小行星是由美国国家航空航天局(NASA)资助的卡特琳娜巡天计划于 2011 年在亚利桑那州图森市发现的。但这是它第一次靠近地球,以至于能被雷达成像。虽然这颗近一英里宽(1.5 公里宽)的天体被列为潜在危险天体,但对其未来轨道的计算显示,在可预见的未来,它不会对我们的星球构成威胁。这些由深空网络的金石太阳系雷达进行的七次雷达观测,显示了一英里宽的小行星2011 UL21在6月27日从大约400万英里外接近地球时的情况。小行星及其小卫星(图像底部的亮点)被圈在白色区域内。资料来源:NASA/JPL-CaltechJPL 的科学家利用深空网络位于加利福尼亚州巴斯托附近的 230 英尺宽(70 米)的金石太阳系雷达(称为深空站 14(DSS-14)),向小行星发射无线电波,并通过同一天线接收反射信号。除了确定这颗小行星大致呈球形外,他们还发现这是一个双星系统:一颗较小的小行星,或者说小卫星,从大约 1.9 英里(3 公里)的距离绕着它运行。"之前的观察认为,这种大小的小行星中约有三分之二是双星系统,它们的发现尤为重要,因为我们可以利用对它们相对位置的测量来估算它们的相互轨道、质量和密度,从而提供有关它们可能是如何形成的关键信息,"帮助领导观测工作的 JPL 首席科学家兰斯-本纳说。第二次近距离接触美国国家航空航天局(NASA)的金石太阳系雷达(Goldstone Solar System Radar)的观测结果显示,小行星2024 MK在6月29日最接近我们的星球后不久就开始翻滚。这颗 150 米宽的小行星在经过地球时,其轨道因地球引力而略有改变。资料来源:NASA/JPL-Caltech两天后,也就是 6 月 29 日,同一小组观测到小行星 2024 MK 从仅 184,000 英里(295,000 公里)的距离掠过我们的星球,也就是略大于月球与地球之间距离的四分之三。这颗小行星宽约 500 英尺(150 米),看起来拉长且棱角分明,有突出的扁平和圆形区域。为了进行这些观测,科学家们还使用 DSS-14 向该天体发射无线电波,但他们使用戈德斯通 114 英尺(34 米)长的 DSS-13 天线来接收从小行星上反弹并传回地球的信号。这种"双向"雷达观测的结果是小行星表面的详细图像,显示出大约 30 英尺(10 米)宽的凹面、山脊和巨石。像2024 MK这样大小的近地天体的近距离接近是比较罕见的,平均每几十年就会发生一次,因此JPL团队试图收集尽可能多的有关该天体的数据。本纳说:"这是一次研究近地小行星的物理特性并获得其详细图像的难得机会。"美国国家航空航天局(NASA)资助的小行星撞击地球最后警报系统(ATLAS)于6月16日在南非萨瑟兰观测站首次报告了2024 MK号小行星。当它经过时,地球引力改变了它的轨道,使它绕太阳 3.3 年的轨道周期缩短了约 24 天。虽然它被归类为一颗潜在危险的小行星,但对其未来运动的计算表明,在可预见的将来,它不会对我们的地球构成威胁。戈德斯通太阳系雷达小组由美国宇航局华盛顿总部行星防御协调办公室的近地天体观测计划提供支持。深空网络由 JPL 管理,并接受同样位于 NASA 总部的空间运行任务局空间通信和导航计划办公室的计划监督。有关行星雷达和近地天体的更多信息,请访问: ... PC版: 手机版:

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