新证据表明柯伊伯带的冰冻世界可能孕育着生命

新证据表明柯伊伯带的冰冻世界可能孕育着生命天文学家利用詹姆斯-韦伯太空望远镜观测了其中一些冰冻天体,发现有证据表明它们可能并没有那么死气沉沉。他们将这台在距离地球一百万英里的轨道上运行的强大望远镜对准了阋神星和牧夫星,它们是柯伊伯带已知的两个最大的天体。这台望远镜有专门的照相机,可以探测到遥远世界中的不同元素或分子。根据发表在行星科学杂志《伊卡洛斯》上的这项研究,柯伊伯带的冰球和天体是保存下来的早期太阳系的原始遗迹。然而,在阋神星和牧神星表面发现的冰冻甲烷表明,这些分子是最近才"煮熟"的。这项研究表明,冰表面下的内部温度很高,能够将液体或气体推到地壳上。相对较新的甲烷沉积表明,这些冰雪世界可能像木星的冰卫星欧罗巴一样蕴藏着海洋。西南研究所的科学家克里斯托弗-格里恩在一份声明中说:"我们看到一些有趣的迹象,表明在凉爽的地方也有炎热的时候。"格莱因曾研究过土星的喷泉卫星恩克拉多斯,他领导了对柯伊伯带天体的调查。热核还可能指向冰表面下液态水的潜在来源。科学家推测,这些冰冻的世界中,有一些在数十亿英里之外,可能蕴藏着适合生命存在的条件。然而,目前还没有证据证明这一点。目前还没有人试图近距离接触这些宇宙前沿。但是,美国国家航空航天局的"新视野"号冥王星和冥王星以外的任务让研究人员看到了一个地形复杂的世界,包括由水冰构成的冰川和山脉。格里恩说:"在新视野号飞越冥王星系统之后,再加上这次发现,柯伊伯带在承载动态世界方面比我们想象的要有活力得多。现在就开始考虑派遣一个航天器飞越其中的另一个天体,将JWST的数据置于地质背景中,还为时不早。我相信,等待我们的将是令人惊叹的奇迹!"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419339.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419339.htm

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新视野号探测显示:柯伊伯带比原本想象的大的多

新视野号探测显示:柯伊伯带比原本想象的大的多这片区域存在大量的物质包括各种含冰的小行星、彗星或者不规则天体,当然含冰不一定是水冰,还有甲烷、氨等。存在的大一点的行星至少有四颗,都是矮行星,分别是冥王星、妊神星、鸟神星和阋神星。柯伊伯带也被认为是太阳系形成之初的残留物质区域,也就是当时太阳和各种大行星形成后没用完的物质,现在内太阳系的不少彗星就是来自柯伊伯带。宽度比原本预计的要高得多:原本天体物理学家通过观测数据并建立模型预估,柯伊伯带的宽度大约是50个天文单位,出了这个宽度之后,物质密度开始下降,也就是物质减少了。不过新视野号提供的数据让研究人员有些惊讶,因为数据表明柯伊伯带可能延伸至80个天文单位甚至更远。发布在天体物理学杂志快报上的一篇新论文称,柯伊伯带可能还存在第二条外带,因为探测器在这里发现了一些全新的、由物体碰撞产生的更多尘埃。当然这种推测还需要更多研究进行佐证,也有研究人员认为是太阳的辐射压将更多物质推到了更远的距离。探索柯伊伯带的意义:对人类来说探索柯伊伯带是非常必要的,柯伊伯带的天体或者说物质是太阳系形成的残留物,因此可以通过研究这些残留物来构建太阳系在40亿年前形成时的模型,让我们可以了解太阳系起源。新视野号探测器预计会在2028年离开柯伊伯带,到时候如果探测器仍然正常工作的话,NASA会安排新任务,让探测器继续向宇宙深处进发。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419993.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419993.htm

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韦伯在柯伊伯带观测到3颗矮行星

韦伯在柯伊伯带观测到3颗矮行星在这幅艺术家的视觉图中,新发现的类似行星的天体被命名为"塞德娜",它位于已知太阳系的外围。图片来源:NASA/JPL-加州理工学院柯伊伯带是太阳系边缘的广阔区域,有无数冰冷的天体,是科学发现的宝库。柯伊伯带天体(KBOs)有时也被称为外海王星天体(TNOs),对这些天体的探测和定性使人们对太阳系的历史有了新的认识。柯伊伯带天体的布局是重力流的指标,重力流塑造了太阳系,揭示了行星迁徙的动态历史。自20世纪末以来,科学家们一直渴望近距离观察KBO,以进一步了解它们的轨道和组成。詹姆斯-韦伯太空望远镜的观测结果研究太阳系外的天体是詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)的众多目标之一。利用韦伯望远镜的近红外分光计(NIRSpec)获得的数据,一个国际天文学家小组观测了柯伊伯带的三颗矮行星:塞德娜(Sedna)、共工(Gonggong)和奎奥尔(Quaoar)。这些观测结果揭示了它们各自轨道和组成方面的一些有趣现象,包括轻烃和复杂的有机分子,据信它们是甲烷辐照的产物。这项研究由北亚利桑那大学天文学和行星科学教授约书亚-埃默里(JoshuaEmery)领导。美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心(GSFC)、巴黎萨克雷大学天体物理空间研究所(Institutd'AstrophysiqueSpatiale)、平头研究所(PinheadInstitute)、佛罗里达太空研究所(佛罗里达中央大学)、洛厄尔天文台(LowellObservatory)、西南研究所(SwRI)、太空望远镜科学研究所(STScI)、美利坚大学(AmericanUniversity)和康奈尔大学(CornellUniversity)的研究人员也参与了这项研究。他们的论文预印本已在网上发表,并正在接受伊卡洛斯的审稿。自上次飞越柯伊伯带天体Arrokoth以来,新视野号任务一直在探索柯伊伯带的天体,并进行日光层和天体物理观测。资料来源:NASA/JHUAPL/SwRI//RomanTkachenko柯伊伯带探索史尽管天文学和机器人探测器取得了长足的进步,但我们对外海王星区和柯伊伯带的了解仍然有限。迄今为止,研究天王星、海王星及其主要卫星的唯一任务是旅行者2号任务,它分别于1986年和1989年飞越了这些冰巨行星。此外,"新视野"号是第一个研究冥王星及其卫星的航天器(2015年7月),也是唯一一个在柯伊伯带遇到天体的航天器,它在2019年1月1日飞过名为"阿罗科斯"的柯伊伯天体。天文学家对JWST的期待这是天文学家热切期待JWST发射的众多原因之一。除了研究系外行星和宇宙中最早的星系之外,它强大的红外成像能力也被转向了我们的后院,揭示了火星、木星及其最大卫星的新图像。在研究中,埃默里和他的同事参考了韦伯获得的柯伊伯带三颗行星--塞德娜(Sedna)、共工(Gonggong)和奎奥尔(Quaoar)--的近红外数据。这些天体的直径约为1,000公里(620英里),属于国际天文学联合会(IAU)的矮行星范畴。关于矮行星的见解天文学家对这些天体特别感兴趣,因为它们的大小、轨道和成分。其他的跨海王星天体,如冥王星、阋神星、妊神星等,其表面都保留了挥发性的冰(氮、甲烷等)。唯一的例外是妊神星,它在一次巨大的撞击中失去了挥发性物质(显然)。天文学家因此希望观察塞德娜、共工和奎奥尔表面是否也有类似的挥发物:"以前的工作表明它们可能会有。虽然它们的大小大致相同,但轨道却截然不同。塞德娜是奥尔特云的内层天体,近日点为76天文单位,远日点接近1000天文单位;共工的轨道也非常椭圆,近日点为33天文单位,远日点约为100天文单位;奎奥尔的轨道相对较圆,接近43天文单位。这些轨道将天体置于不同的温度机制和不同的辐照环境中(例如,塞德娜大部分时间都在太阳的日光层之外)。我们想研究这些不同的轨道会如何影响天体表面。表面上还有其他有趣的冰和复杂的有机物"。PRISM对塞德娜、共工和奎奥尔的两次光栅观测中的一次观测图像。资料来源:Emery,J.P.etal.(2023)利用韦伯近红外望远镜(NIRSpec)的数据,研究小组以低分辨率棱镜模式观测了这三个天体,波长范围从0.7微米到5.2微米--将它们全部置于近红外光谱中。此外,他们还使用中分辨率光栅对波长为0.97至3.16微米的Quaoar进行了额外的观测,光谱分辨率是原来的十倍。埃默里说,由此产生的光谱揭示了这些尘埃粒子和表面成分的一些有趣之处:"我们在这三个天体上都发现了丰富的乙烷(C2H6),其中塞德娜天体最为突出。塞德娜还显示出乙炔(C2H2)和乙烯(C2H4)。丰度与轨道相关(塞德娜上最多,共工上较少,奎奥尔上最少),这与相对温度和辐照环境一致。这些分子是甲烷(CH4)的直接辐照产物。如果乙烷(或其他物质)在表面上存在了很长时间,它们就会在辐照下转化成更加复杂的分子。既然我们还能看到它们,我们就怀疑甲烷(CH4)一定会定期补充到表面上"。这些发现与洛厄尔天文台的天文学家、美国国家航空航天局"新视野"号任务的联合研究员威尔-格兰迪博士(Dr.WillGrundy)和瑞士科学研究院的行星科学家兼地球化学家克里斯-格莱因(ChrisGlein)最近领导的两项研究中的发现一致。在这两项研究中,格兰迪、格里恩和他们的同事测量了阋神星和马克马克星上甲烷中的氘/氢(D/H)比率,得出的结论是甲烷并非原始甲烷。相反,他们认为这些比率是甲烷在其内部经过处理后被输送到表面的结果。埃默里说:"我们认为塞德娜、共工和奎奥尔可能也是如此。我们还发现,塞德娜、共工和奎奥尔的光谱与较小的KBO的光谱截然不同。在最近的两次会议上,JWST的数据显示较小的KBO分为三组,其中没有一组看起来像这三者,这一结果与我们的三个较大天体具有不同的地热历史是一致的。"八个最大的近地天体与地球的比较(均按比例)。图片来源:NASA/Lexicon研究结果的影响这些发现可能对研究KBOs、TNOs和太阳系外的其他天体产生重大影响。这包括对行星系统中霜冻线以外天体的形成有了新的认识,霜冻线是指挥发性化合物冻结成固体的界限。在我们的太阳系中,外海王星区域与氮线相对应,在那里天体将保留大量冰点极低的挥发性物质(即氮、甲烷和氨)。埃默里说,这些发现还证明了这一区域的天体正在经历哪种类型的进化过程:"主要影响可能是找到KBOs的大小,在这个大小上,KBOs已经变得足够温暖,可以进行原始冰的内部再加工,甚至分化。我们还可以利用这些光谱来更好地了解太阳系外表面冰层的辐照处理过程。未来的研究还将能够更详细地观察这些天体在其轨道任何部分的挥发性稳定性和大气层的可能性"。这项研究的结果也展示了JWST的能力,自去年年初投入运行以来,它已经多次证明了自己的价值。它们还提醒我们,除了能够对遥远的行星、星系和宇宙的大尺度结构有新的认识和突破之外,韦伯还能揭示宇宙中我们这个小角落的一些事情。埃默里补充说:"JWST的数据太棒了。"它们使我们能够获得比地面波长更长的光谱,从而能够探测到这些冰。通常,在新的波长范围内进行观测时,初始数据的质量可能很差。JWST不仅开辟了一个新的波长范围,还提供了对太阳系外表面一系列物质非常敏感的高质量数据。"改编自最初发表在《今日宇宙》上的一篇文章。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391387.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391387.htm

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天文学家揭开天体486958 Arrokoth冰冻之谜 重新定义柯伊伯带理论

天文学家揭开天体486958Arrokoth冰冻之谜重新定义柯伊伯带理论来自新视野号航天器数据的柯伊伯带天体2014MU69原始接触双星的合成图像。图片来源:NASA/JHUAPL/SwRI/RomanTkachenko由布朗大学塞缪尔-伯奇(SamuelBirch)博士和SETI研究所高级研究科学家奥尔坎-乌穆尔汉(OrkanUmurhan)博士共同撰写的论文《486958阿罗科斯星内一氧化碳冰和气体的保留》以阿罗科斯星为研究案例,提出许多柯伊伯带天体(KBO)--太阳系诞生之初的残余物--仍可能保留其原始的挥发性冰,从而挑战了以往关于这些古老实体进化路径的观点。左图由多色可见光成像相机(MVIC)拍摄,该相机是新视野号上拉尔夫仪器的一部分。拍摄于2019年1月1日,距离其最近接近仅7分钟,当时航天器距离地表仅约6700千米。美国国家航空航天局、约翰-霍普金斯大学应用物理实验室和西南研究院为这一出色的拍摄成果做出了贡献。右图显示了阿罗科斯季节性表皮深度的轨道平均温度,该温度是根据Umurhan等人的2022年方法计算得出的。比例尺单位为千米,视角方向与左图类似,向下看向南极。资料来源:美国国家航空航天局、约翰-霍普金斯大学应用物理实验室和西南研究所以前的KBO演化模型需要帮助来预测这些寒冷、遥远天体中挥发物的命运。许多模型依赖于繁琐的模拟或有缺陷的假设,低估了这些物质可能持续的时间。新研究提供了一种更简单而有效的方法,将这一过程比作气体如何通过多孔岩石逸出。它表明,像阿罗科斯这样的KBO可以将其挥发性冰保持数十亿年,形成一种地表下大气层,从而减缓冰的进一步流失。"我想强调的是,最关键的是,我们纠正了人们几十年来对这些非常寒冷和古老的天体所假设的物理模型中的一个严重错误,"Umurhan说。"这项研究可能成为重新评估彗星内部演化和活动理论的最初推动力。"上述模型是一个多孔碎石堆,由CO和难熔无定形H2O冰混合而成,具有特定的孔半径rp。顶层(棕色)仅在一个轨道上进行热处理,导致该层CO(包括冰和气体)的损失。在升华前沿rb(深蓝色)下方,原有的一氧化碳冰体积保持不变。随着时间的推移,随着升华前沿向下移动(模型中向右移动),嵌入无定形H2O冰基质中的CO冰开始升华。产生的气体(浅蓝色表示)随后充满孔隙并向上移动,远离升华前沿。资料来源:SETI研究所这项研究挑战了现有的预测,为了解彗星的性质及其起源开辟了新的途径。KBOs中存在的这种挥发性冰支持了一种引人入胜的说法,即这些天体是"冰炸弹",它们在改变轨道接近太阳时被激活并表现出彗星行为。这一假设有助于解释29P/Schwassmann-Wachmann彗星的强烈爆发活动等现象,有可能改变人们对彗星的认识。作为即将进行的CAESAR任务提案的联合研究员,研究人员正在采用一种全新的方法来了解彗星体的演变和活动。这项研究对未来的探索具有重要意义,同时也提醒人们太阳系的不解之谜正等待着我们去揭开。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425479.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425479.htm

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柯伊伯带天体486958 Arrokoth充当着时间胶囊 保存着数十亿年前的古老冰层

柯伊伯带天体486958Arrokoth充当着时间胶囊保存着数十亿年前的古老冰层最新研究表明,柯伊伯带中的天体(如阿罗科斯)在形成过程中保留了古老的冰层,这对现有理论提出了挑战,并提出了彗星行为的"休眠冰弹"模型。这张图片是2019年1月1日美国宇航局新视野号飞船飞越柯伊伯带天体2014MU69时拍摄的。图片来源:NASA/约翰霍普金斯大学应用物理实验室/西南研究所研究人员利用他们开发的一个新模型来研究彗星是如何演变的,结果表明,这种冰封状态并不是Arrokoth所独有的,柯伊伯带的许多天体--柯伊伯带位于太阳系的最外围地区,可以追溯到大约46亿年前太阳系形成的早期--可能也含有它们形成时的古老冰层。布朗大学的行星科学家萨姆-伯奇(SamBirch)是这篇论文的共同作者之一,他说:"我们在工作中用一个相当简单的数学模型证明,可以把这些原始的冰锁定在这些天体的内部深处很长一段时间。大多数人都认为这些冰应该早已消失,但我们现在认为情况可能并非如此。"伯奇在《Icarus》杂志上介绍了他与合著者、SETI研究所高级研究科学家奥尔坎-乌穆尔汉(OrkanUmurhan)的研究成果。直到现在,科学家们还很难弄清这些太空岩石上的冰随着时间的推移会发生什么变化。这项研究对广泛使用的热演化模型提出了质疑,因为这些模型无法解释像一氧化碳一样对温度敏感的冰的寿命。研究人员为这项研究创建的模型解释了这一变化,并表明这些天体中的高挥发性冰层的存在时间比以前想象的要长得多。Birch说:"Arrokoth非常寒冷,为了让更多的冰升华--或者说直接从固态变成气态,跳过其中的液态阶段--它升华成的气体必须首先通过其多孔的海绵状内部向外流动。诀窍在于,移动气体还必须使冰升华,因此会产生多米诺骨牌效应:Arrokoth内部越来越冷,升华的冰越来越少,移动的气体越来越少,温度越来越低,如此循环。最终,一切都被有效地关闭了,剩下的就是一个充满气体的物体,而这些气体会更缓慢地流出。"这项工作表明,柯伊伯带天体可以充当休眠的"冰炸弹",将挥发性气体保存在内部数十亿年,直到轨道移动使它们更接近太阳,热量使它们变得不稳定。这个新想法可以帮助解释为什么柯伊伯带的这些冰冻天体在第一次靠近太阳时爆发得如此猛烈。突然,它们内部的冷气体迅速增压,这些天体就演变成了彗星。"最关键的是,我们纠正了人们几十年来为这些非常寒冷和古老的天体所假设的物理模型中的一个严重错误,"伯奇在论文中的合著者乌穆尔汉说。"这项研究可能成为重新评估彗星内部演化和活动理论的最初推动力。"这项研究挑战了现有的预测,为了解彗星的性质及其起源开辟了新的途径。Birch和Umurhan是美国国家航空航天局彗星天体生物学探索样本返回(CAESAR)任务的共同研究员,该任务旨在从67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星上获取至少80克的表面物质,并将其送回地球进行分析。这项研究的结果有助于指导CAESAR的探测和取样策略,加深我们对彗星演化和活动的了解。伯奇说:"在整个外太阳系的小天体中,很可能封存着大量的这些原始材料--这些材料正等待着爆发,让我们对它们进行观测,或者在我们能够把它们取回并带回地球之前处于深度冷冻状态。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429853.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429853.htm

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“新地平线号”探测器进入节电模式 执行进入柯伊伯带的扩展任务

“新地平线号”探测器进入节电模式执行进入柯伊伯带的扩展任务在旅行者2号上使用了节电策略,使这项有45年历史的任务飞行时间更长一些之后,美国国家航空航天局计划让新地平线号航天器在低活动模式下再运行7年。美国国家航空航天局希望利用该探测器收集有关柯伊伯带--冥王星轨道所在的太阳系外围环状星盘及其他地区的数据。NASA宣布,"新地平线"号的任务将于2025财年开始,重点是在低活动性的长期运行模式下"收集独特的太阳物理学数据"。探测器将沿着柯伊伯带的新路径飞行,未来有可能近距离飞越居住在那里的矮行星或小行星。在节电模式下,"新地平线"号将节省燃料,"降低运行复杂性",同时美国宇航局将寻找潜在的飞越候选者。这种要求较低的操作可以让探测器保持活跃,直到2028年或2029年离开柯伊伯带。美国宇航局仍需评估在原计划之外继续执行"新地平线"号任务对预算的影响。该机构将在"新前沿"计划内重新平衡资金,其中包括作为起点的几个计划中的探索任务。未来的项目也"可能受到影响"。尽管存在预算问题,美国宇航局还是决定延长"新地平线"号的任务期限,因为该探测器"在太阳系中处于独特的位置",可以回答有关日光层的重要问题。该航天器可以为科学提供"非同寻常的机会"。美国国家航空航天局科学任务局副局长尼古拉-福克斯(NicolaFox)在华盛顿说:"'新地平线'号任务在太阳系中具有独特的位置,可以回答有关日光层的重要问题,并为美国国家航空航天局和科学界提供非凡的多学科科学机会。"在长达十年的任务中,"新地平线"号已经在帮助科学家研究"太阳系边缘的世界"方面发挥了重要作用,比如矮行星冥王星或形状怪异的跨海王星天体阿罗科斯(2014MU69)。根据美国国家航空航天局的新计划,"新地平线"可能会成为为数不多的太空探测器之一,对被称为"日光层"的太空气泡状区域的最外层进行研究。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387675.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387675.htm

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科学家找到柯伊伯带天体显现出彩色的原因

科学家找到柯伊伯带天体显现出彩色的原因由夏威夷大学马诺亚分校化学系的研究人员领导的一项新研究复制了柯伊伯带的环境,发现是什么导致了柯伊伯带物体富含碳氢化合物表面的颜色阵列,为天体物理学中一个长期存在的问题提供了一个解决方案。这项研究最近发表在《科学进展》杂志上。由RalfI.Kaiser教授领导的研究小组在马诺亚大学进行了这项尖端研究。他们使用超高真空辐照实验,并进行了全面的分析,以研究在类似柯伊伯带的条件下,银河系宇宙射线加工碳氢化合物,如甲烷和乙炔,在分子水平上的颜色演变及其来源。芳香族(具有融合的苯环的有机分子)结构单元携带多达三个环,例如在化合物菲、亚苯和苊中,彼此之间通过缺氢桥连接,被发现在产生红色方面起着关键作用。华盛顿大学的实验证明了银河系宇宙射线处理碳氢化合物的分子复杂程度,并深入了解了暴露在辐射下的冰块在生物前体分子的早期生产中所起的作用,这种分子参与了产生另一种分子的化学反应。"这项研究是系统地解开负责柯伊伯带天体富含碳氢化合物表面的分子单元载体的关键第一步,"Kaiser说。"由于天文探测也在柯伊伯带天体的表面检测到了如氨、水和甲醇之类的物质,因此对这些冰的宇宙射线处理的进一步实验有望揭示柯伊伯带天体在分子水平上的真正颜色多样性的性质。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365431.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365431.htm

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