ນັກວິທະຍາສາດກວດພົບສັນຍານວິທະຍຸທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຈາກດາວຫາງ 3I/ATLAS ໃນລະຫວ່າງທາງຜ່ານ

    Categories: News (LO)
3I/ATLAS

3I/ATLAS - Reprodução/The Virtual Telescope Project

ວົງການດາລາສາດສາກົນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ຍານອາວະກາດຊັ້ນສູງທີ່ຫາກໍຄົ້ນພົບໃໝ່ ທີ່ກຳລັງຂ້າມຜ່ານລະບົບສຸລິຍະ ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. Classificado ຢ່າງເປັນທາງການເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງດາວທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍວິທະຍາສາດ, ວັດຖຸໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໂດຍການນໍາສະເຫນີການປ່ອຍອາຍພິດຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ຜິດປົກກະຕິຕາມເສັ້ນທາງຂອງວິທີການຂອງມັນ. Equipes ຂອງນັກຟິສິກດາລາສາດປະສານງານຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກເພື່ອປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຈັບໂດຍນັກສັງເກດການພື້ນດິນ, ຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈອົງປະກອບທາງກາຍະພາບແລະເຄມີຂອງໂຄງສ້າງ cosmic ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ທີ່ເດີນທາງຜ່ານຊ່ອງເລິກ.

ການຜ່ານຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງນີ້ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທາງທີ່ປອດໄພຈາກ Terra, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການສັງເກດການຢ່າງລະອຽດໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີຜົນກະທົບໃດໆກັບຫນ້າດິນຂອງໂລກຫຼືເຄືອຂ່າຍດາວທຽມ. ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວັດສະດຸ, ສະຫນອງໂອກາດທີ່ຫາຍາກໃນການສຶກສາຊິ້ນສ່ວນຈາກລະບົບດາວອື່ນໆທີ່ຕັດກັບບ້ານ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.

NASA – ສະຖານທີ່: LaserLens/Shutterstock.com

ຂໍ້​ມູນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຈາກ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ທີ່​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ໃນ comets ທ້ອງ​ຖິ່ນ​. ການສັງເກດການໃນປັດຈຸບັນໄດ້ສຸມໃສ່ສາມດ້ານຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາຍຸດທະວິທີແລະການປະຕິບັດການສ້າງຕັ້ງໂດຍອົງການອະວະກາດ:
– ລາຍ​ລະ​ອຽດ Análise ຂອງ​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ hyperbolic ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແລະ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ຕົນ​.
– Medição ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປ່ອຍອອກມາໂດຍກົງໂດຍແກນຫີນ.
– Espectroscopia ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຂອງອາຍແກັສ coma ແລະຂີ້ຝຸ່ນອອກໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.

ການກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນແລະການຄິດໄລ່ວົງໂຄຈອນ

ລະບົບເຕືອນໄພອັດຕະໂນມັດ ATLAS ໄດ້ກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງວັດຖຸໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດປີກາຍນີ້, ໃນລະຫວ່າງການສະແກນມາດຕະຖານຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ແນໃສ່ການກໍານົດຮູບດາວເຄາະນ້ອຍ. ການກວດຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງໂຄຈອນທີ່ມີ hyperbolic ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະທາງຄະນິດສາດສະເພາະແຕ່ອົງເທິງຊັ້ນສູງທີ່ເກີດຢູ່ນອກເຂດໃກ້ຄຽງຂອງ Sol ແລະບໍ່ຂຶ້ນກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຖາວອນຂອງມັນ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ນີ້, ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສັງ​ເກດ​ການ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ອະ​ນຸ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ທີ່​ບໍ່​ຕິດ​ຂັດ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ໄວ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ແລະ vector ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ສາມ​ມິ​ຕິ​ລະ​ດັບ​ເພື່ອ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ປ່ອງ​ຢ້ຽມ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​ກັບ​ດາວ​ເຄາະ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຖິງ​ພາກ​ພື້ນ​ໃນ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​.

ການຈັບພາບຄວາມຖີ່ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ

ຈຸດສໍາຄັນຂອງການສືບສວນວິທະຍາສາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ, ໃນເວລາທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ telescope ວິທະຍຸ MeerKAT, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອານາເຂດຂອງ África ຂອງ Sul, ບັນທຶກກິດຈະກໍາໄຟຟ້າສະເພາະ. ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງໄດ້ກວດພົບສັນຍານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະຄົງທີ່ໃນຂອບເຂດ 1.6 GHz ທີ່ອອກມາໂດຍກົງຈາກແກນຂອງດວງດາວ ໃນຂະນະທີ່ມັນບິນຜ່ານອາວະກາດ.

ລາຍເຊັນວິທະຍຸນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງຈາກພຶດຕິກໍາມາດຕະຖານທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ comets ທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງມັກຈະປ່ອຍຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງອາຍແກັສສະເພາະໃນເວລາທີ່ຄວາມຮ້ອນໂດຍລັງສີແສງຕາເວັນ. ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຕ້ອງການການປັບທຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງອຸປະກອນພື້ນດິນ ເພື່ອປະຕິເສດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແຊກແຊງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍດາວທຽມສື່ສານຂອງມະນຸດ.

ປະຈຸບັນຊຸມຊົນວິທະຍາສາດກໍາລັງເຮັດວຽກກັບສົມມຸດຕິຖານດ້ານວິຊາການທີ່ການປ່ອຍອາຍພິດເປັນຜົນມາຈາກການໂຕ້ຕອບໂດຍກົງລະຫວ່າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍໃນຂອງວັດຖຸແລະອະນຸພາກພະລັງງານສູງທີ່ມີຢູ່ໃນພະລັງງານລົມແສງຕາເວັນ. Essa ນະໂຍບາຍດ້ານກາຍະພາບສ້າງ friction ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນສາມາດຜະລິດຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັບໃນວິທີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໂດຍເສົາອາກາດເລິກຂອງອາຟຣິກາໃຕ້.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທົ່ວ​ໂລກ

Escritório ຂອງ Coordenação ຂອງການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກອົງການອະວະກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງແບບຈໍາລອງສາມມິຕິລະດັບແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງແລະອາການໂຄມາຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນຕາມລໍາດັບ.

ການນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Very Large Telescope ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລຊາຍ Chile ສະຫນອງຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງພື້ນຜິວຂອງວັດຖຸ. ບັນທຶກພາບ Esses ເສີມການອ່ານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ປະກອບເປັນພາໂນຣາມາທີ່ສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທາງກາຍຍະພາບ ແລະພຶດຕິກຳຂອງອຸນຫະພູມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດອະວະກາດ.

ການລະດົມຊັບພະຍາກອນເຕັກໂນໂລຢີໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການຕິດຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ມືດມົວທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຫຼາຍສິບກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີຕໍ່ກັບພື້ນຫລັງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍດາວ. synchronization millimeter ລະຫວ່າງການສັງເກດການພື້ນດິນແລະ telescopes ວົງໂຄຈອນລົບລ້າງຈຸດຕາບອດໃນການຄຸ້ມຄອງປະຈໍາວັນ, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດພະລັງງານໄປ unnoticed.

ໂປຣໂຕຄອນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນວັດຖຸດິບແບບສົດໆເລັ່ງຂະບວນການທົບທວນເພື່ອນມິດພາຍໃນປະຊາຄົມວິຊາການສາກົນ. ເຄືອຂ່າຍປະສົມປະສານ Essa ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກທິດສະດີແລະຜູ້ສັງເກດການປັບຕົວແບບຄະນິດສາດຂອງເຂົາເຈົ້າເກືອບພ້ອມໆກັນກັບການຮັບຂໍ້ມູນໃຫມ່ທີ່ຖ່າຍທອດໂດຍການຕິດຕາມເສົາອາກາດ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບເວລາຕອບສະຫນອງທາງວິທະຍາສາດ.

ຕົວກໍານົດການຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງການ passage

ເສັ້ນທາງທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍລະບົບການນໍາທາງອາວະກາດໄດ້ກໍານົດວ່າຊ່ວງເວລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ເດືອນທັນວາ, ການສ້າງຂອບຄວາມປອດໄພຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງວົງໂຄຈອນແລະແຜ່ນດິນໂລກ. ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງໄດ້ຜ່ານໄລຍະຫ່າງຊາວເຈັດລ້ານກິໂລແມັດຈາກພື້ນຜິວໂລກ, ເທົ່າກັບປະມານເຈັດສິບເທົ່າຂອງພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຍກ Terra ຈາກ Lua. ໄລຍະຫ່າງ Essa ສະຫຼຸບໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແຊກແຊງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ສໍາຄັນກັບ tides ມະຫາສະຫມຸດຫຼືຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ collision ກັບເຄືອຂ່າຍດາວທຽມທຽມ, ກອບເຫດການຢ່າງເຂັ້ມງວດເປັນໂອກາດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າດາລາສາດລະດັບສູງແລະໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນສຸກເສີນ.

ໃນລະຫວ່າງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດນີ້, ເຄື່ອງມືວັດແທກໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອບັນທຶກອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງຫາງຂອງວັດຖຸ, ຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຂອງອົງປະກອບຫນັກ, ໄອໂຊໂທບທີ່ຫາຍາກແລະທາດປະສົມອິນຊີ primordial. ການຂາດການຂົ່ມຂູ່ທັງຫມົດເຮັດໃຫ້ທີມງານສຸມໃສ່ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ spectroscopy, ເປັນວິທີການວິເຄາະທີ່ເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງອະຕອມທີ່ມີຢູ່ໃນວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. terabytes ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄວ້ໃນໄລຍະທີ່ສໍາຄັນນີ້ປະກອບເປັນພື້ນຖານໂຄງສ້າງສໍາລັບການສຶກສາທາງວິຊາການທີ່ຈະກວມເອົາໃນສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຸງແຕ່ງຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນໃນ supercomputers ເພື່ອແຍກສັນຍານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກສິ່ງລົບກວນພື້ນຖານທໍາມະຊາດຂອງຈັກກະວານແລະແຜນທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ.

ບັນທຶກກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງອົງການ extrasolar

ການຈັດລາຍການຢ່າງເປັນທາງການຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງນີ້ເພີ່ມຊຸດຂໍ້ມູນໃຫມ່ແລະສະລັບສັບຊ້ອນຂອງປະຫວັດສາດສັ້ນຂອງການສັງເກດການຂອງວັດຖຸ extrasolar ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໂດຍມະນຸດໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ການບັນທຶກການຢືນຢັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງປະເພດນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບການຖ່າຍທອດຂອງວັດຖຸທີ່ເອີ້ນວ່າ 1I/Oumuamua, ເຊິ່ງໄດ້ລະດົມນັກຄົ້ນຄ້ວາເນື່ອງຈາກຮູບຮ່າງທີ່ຍາວຜິດປົກກະຕິແລະສໍາລັບການນໍາສະເຫນີຄວາມເລັ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງທີ່ທ້າທາຍຕົວແບບ kinetic ຂອງເວລາ, ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການຂັບເຄື່ອນທໍາມະຊາດຂອງມັນ. Posteriormente, ການກໍານົດຂອງ comet 2I/Borisov ສະຫນອງການເບິ່ງລາຍລະອຽດຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີລັກສະນະທາງ morphological ເບິ່ງເຫັນຄ້າຍຄືກັນກັບ comets ໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາເອງ, ແຕ່ມີລາຍເຊັນທາງເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງດາວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຄົ້ນພົບປະຈຸບັນຂອງ 3I/ATLAS ແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນກ່ອນໜ້າຢ່າງແນ່ນອນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະຂໍ້ມູນຈຳນວນມະຫາສານທີ່ເກັບກຳໃນລະຫວ່າງການຂ້າມຜ່ານ. ການສຶກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະວິທີການຂອງສິ່ງປະດິດທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດສາກົນປັບປຸງຮູບແບບທິດສະດີໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງກາແລັກຊີ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງສານແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບດາວເຄາະ, ລວບລວມສາຂາຂອງດາລາສາດການສັງເກດການຄວາມແມ່ນຍໍາ.

ວິວັດທະນາການຂອງລະບົບການຊອກຄົ້ນຫາ

ຜົນສຳເລັດໃນການກວດຫາເບື້ອງຕົ້ນ ແລະການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຢືນຢັນການລົງທຶນອັນໜັກໜ່ວງຫຼ້າສຸດໃນເທັກໂນໂລຍີການສະແກນເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະປັນຍາປະດິດທີ່ນຳໃຊ້ກັບດາລາສາດ. ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການກໍານົດຄວາມຜິດກະຕິຂອງວິທະຍຸໃນເປົ້າຫມາຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຫ່າງໄກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂັ້ນຕອນການປະມວນຜົນສັນຍານ, ການສ້າງມາດຕະຖານໃຫມ່ຂອງທີ່ດີເລີດສໍາລັບພາລະກິດຕິດຕາມກວດກາອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.

ການວິເຄາະອົງປະກອບທາງເຄມີເບື້ອງຕົ້ນ

ການວິເຄາະລະອຽດຂອງຂີ້ດາວ ແລະອາຍແກັສທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກໂດຍຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ສະເໜີຂໍ້ຄຶດໂດຍກົງ, ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງເມກ Oort ຈາກລະບົບດາວເຄາະອື່ນໆທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວ galaxy. spectrometers ມະຫາຊົນທີ່ຕິດກັບ telescopes ຊອກຫາລາຍເຊັນສະເພາະຂອງຄາບອນ, ອົກຊີເຈນທີ່ແລະໄນໂຕຣເຈນ, ອົງປະກອບພິຈາລະນາພື້ນຖານສໍາລັບການເຂົ້າໃຈເຄມີ prebiotic ໃນຈັກກະວານ.

ອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນຂອງ isotopes ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ ejecta ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ fingerprint cosmic, ເປີດເຜີຍປະເພດຂອງດາວປະມານທີ່ຮ່າງກາຍສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການສຶກສາຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການຫມຸນຫຼັກໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂະບວນການ collision, fragmentation ແລະ agglomeration ທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນແຜ່ນ protoplanetary ຫ່າງໄກ, ປະຕິບັດຫນ້າເປັນແຄບຊູນທີ່ໃຊ້ເວລາດາລາສາດທີ່ແທ້ຈິງ.