哈佛大学天体物理学家 Avi Loeb 最近对星际彗星 3I/ATLAS 进行了分析,表明其规则的 16.16 小时光脉冲表明可能存在人工内部机制。
该物体于 2025 年 7 月 1 日由智利的 ATLAS 系统发现,它以 61 公里/秒的速度穿过太阳系,其双曲轨道证实了它的起源。
勒布认为,自七月份以来观察到的亮度模式不仅可以用原子核的自然旋转来解释,还可以用彗发中周期性喷射的气体和尘埃来解释。
根据对当地时间 2025 年 11 月 30 日下午 2 点在美国马里兰州拍摄的图像的光谱分析,NASA 维持了天然彗星的分类。
对这一现象的初步观察
地面望远镜记录了 2025 年 7 月以来 3I/ATLAS 的亮度变化,一项欧洲和非洲研究于 10 月发表在《天文学与天体物理学》杂志上。
16.16 小时的周期出现在校准的光变曲线中,但勒布批评缺乏连续几天的系统序列。
最初的数据表明,不到 10% 的光来自原子核,其余的光来自彗发,即周围的气体包层。
射流和光调制
最近的图像于当地时间 2025 年 11 月 16 日至 17 日晚上 8 点在新墨西哥州拍摄,这些喷气式飞机表现出不同的方向,包括面向太阳的反尾翼。
勒布将这种效应与有节奏的流动进行了比较,其中大量气体周期性地照亮慧发。
在 2025 年 11 月的一篇论文中,他将脉冲描述为与人工场景中的太阳位置无关。
与典型的冰升华过程不同,这种调制的发生并不与太阳严格对齐。
这些观测结果来自星特朗 EdgeHD 800 等望远镜,结合 60 秒的曝光,揭示了绵延数百万公里的准直结构。
关于周期的假设
欧洲研究人员将这一周期归因于原子核的旋转,但勒布以原子核对总光的贡献最小为由拒绝了这一说法。
- 16.16 小时的脉冲主要影响昏迷,表明受控射血。
- 2025 年 7 月 21 日的哈勃图像显示了一个主彗发,其核心不到 2.8 公里。
- 异常现象包括美国宇航局 10 月份轨道数据中检测到的非重力加速度。
这种模式可能是由周期性加热的冰块产生的,但勒布强调节奏的精确性是非典型的。
在 2025 年 11 月 30 日的分析中,他提出喷气机充当轨迹调整的推动力。
轨迹和行星接近
2025 年 10 月,加州帕萨迪纳当地时间上午 8 点,3I/ATLAS 飞越了距火星 2900 万公里的地方。
它的路线将于 2025 年 12 月 19 日到达距地球 1.7 亿公里以内,从而可以利用哈勃和韦伯进行详细观测。
勒布推测,2026 年 3 月日内瓦当地时间中午 12 点,距离 5300 万公里的木星接近木星可能涉及数据收集设备的释放。
来自木星轨道上的朱诺号探测器的数据将记录当天来自喷流的粒子。
逆行轨道和残余加速度违背了纯粹的引力模型。
科学界的立场
NASA 重申了太阳系外层的微弱彗星状态,2025 年 11 月 14 日观测到频率为 1665 和 1667 MHz 的 OH 发射。
2025 年 10 月的天文学和物理学研究得出的结论是,尽管该物体起源于星际,但仍表现出典型的特征。
Loeb 提倡开放分析,并在 2025 年 11 月的博客中引用了“异常缩放”。
火星勘测轨道飞行器等天文台在 10 月份捕获了图像,证实了 C2 双原子碳的成分。
最近的图像和数据
当地时间上午 6 点,夏威夷卡洛帕的天文学家处理了 2025 年 11 月 30 日的一张图像,显示了不对称方向的脉动喷流。
这些照片结合了 30 秒的曝光,突出显示了反结肠中的发光结节。
2025 年 9 月观察到的绿光表明化学活动活跃。
勒布指出,2025 年 10 月 28 日没有发生近日点后的崩解,这强化了不自然的假设。
无线电发射的详细信息
2025 年 11 月 14 日检测到 1665 MHz 的窄吸收信号,与空气动力应力的峰值一致。
这些与氢和羟基发射相关的频率表现出非混沌周期性。
勒布分析将这些信号与喷射脉冲联系起来,表明有意的环境调节。
来自地球卫星的数据,由于距离的限制,不能直接捕获粒子,但证实了节奏。
这种现象与天然彗星中广泛的热噪声不同。
为以后的观察做准备
地面和太空望远镜正在准备序列以监测 2025 年 12 月的脉冲。
欧空局的果汁探测器将在经过木星期间提供数据。
勒布建议每天校准图像以检查与太阳的对准情况。
这些努力旨在在未来几个月内区分自然原因和技术原因。
2025 年 12 月 19 日接近地球为详细光谱提供了独特的窗口。
