ໜ່ວຍສັງເກດການກວດພົບປະລິມານເມທານອນຢູ່ໃນດາວຫາງ 3I/ATLAS ໃນລະຫວ່າງທາງຜ່ານ

3I/Atlas

3I/Atlas - telescópio Subaru/Observatório Astronômico Nacional do Japão

ການກໍານົດອົງປະກອບທາງເຄມີຢູ່ໃນຊັ້ນສູງທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ນອກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫມາຍເປັນຈຸດສັງເກດການໃຫມ່ແລະທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄຫມ. Equipamentos ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງບັນທຶກຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ methanol ທີ່ສຸດແລະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນ comet 3I/ATLAS ໃນລະຫວ່າງວິທີການຂອງມັນ. ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະລາຍລະອຽດໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸທີ່ຜິດພາດ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ໂດຍສະຖານີວິທະຍຸດາລາສາດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລຊາຍຂອງ Atacama, ໃນອານາເຂດຂອງ Chile. ແຜນທີ່ລະອຽດສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຮູບແບບທີ່ພົບໃນ comets ຢູ່ໃນເຂດ cosmic ຂອງພວກເຮົາ. ການປະກົດຕົວອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນແກນສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານໃຫມ່ກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງວັດສະດຸໃນການສ້າງດາວ.

ການຖ່າຍທອດອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງດາວຜ່ານເຂດໃກ້ຄຽງຂອງ Terra ແມ່ນເຫດການທີ່ຫາຍາກທີ່ລະດົມໂຄງສ້າງພື້ນດິນແລະອາວະກາດຢ່າງໄວວາ. ການຕິດຕາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ວັດຖຸຈະກັບຄືນສູ່ອາວະກາດເລິກ. ປ່ອງຢ້ຽມການສັງເກດການຈໍາກັດທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການຈັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ການວິເຄາະທາງເຄມີ ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງອົງປະກອບໃນແກນ

ການຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ຊິດກັບ Sol ເປີດເຜີຍພຶດຕິກໍາທາງເຄມີທີ່ຜິດປົກກະຕິເມື່ອປຽບທຽບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງພື້ນເມືອງ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການວັດແທກອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ methanol ແລະ hydrogen cyanide ejected ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນສູນຍາກາດອາວະກາດ.

ການຂ້າມຂໍ້ມູນ spectral ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບິດເບືອນທາງສະຖິຕິອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າສະເລ່ຍທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍວິທະຍາສາດດາລາສາດໃນປະຈຸບັນ. ການອ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານຂອງ methanol ເກີນຂອງ hydrogen cyanide 124 ເທົ່າໃນໄລຍະຮອບວຽນທໍາອິດຂອງການສັງເກດການລະອຽດ. ໃນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຫຼາຍ​ມື້​ຕໍ່​ມາ, ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ບັນ​ທຶກ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ເຖິງ 79 ຄັ້ງ, ຢືນ​ຢັນ​ຄວາມ​ຜິດ​ກະ​ຕິ​ທາງ​ເຄ​ມີ.

ຕົວ​ເລກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ກັບ​ດາວ​ຫາງ​ທີ່​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ເຊິ່ງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ສະ​ເລ່ຍ​ພຽງ​ແຕ່ 26 ເທົ່າ methanol ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ cyanide. ປະລິມານຂອງ methyl alcohol ກວດພົບເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຢູ່ໃນປະເພດຈໍາກັດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດປະສົມອິນຊີ. ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການປ່ອຍອາຍພິດລະຫວ່າງມື້ສັງເກດການໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດຂອງ heterogeneity ຂອງແກນ cometary ໄດ້. ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກະເປົ໋າຂອງນ້ໍາ methanol ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີພາຍໃຕ້ເປືອກຂອງວັດຖຸ. ຈຸດ​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ໂດຍ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

– Detecção ຂອງສັດສ່ວນສານເຄມີຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ.

– Variação ອັດຕາການປ່ອຍອາຍແກັສຕາມການຫມຸນຂອງແກນ.

– Identificação ຂອງກະເປົ໋າທີ່ບໍ່ສົມມາດຂອງກ້ອນພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນຂອງ comet.

ເຕັກໂນໂລຊີ millimeter ນໍາໃຊ້ກັບການສັງເກດການ

ການເກັບເອົາຂໍ້ມູນທາງເຄມີຕ້ອງໃຊ້ເສົາອາກາດພາລາໂບລິກທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອສັງເກດຈັກກະວານທີ່ເຢັນແລະຫ່າງໄກ. ອຸປະກອນ Este ບັນທຶກຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະທີ່ຍັງຄົງເບິ່ງບໍ່ເຫັນກັບກ້ອງສ່ອງທາງແສງແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ໃນດາລາສາດຄລາສສິກ.

ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຂອງສະລັບສັບຊ້ອນອາເມລິກາໃຕ້, ບວກກັບລະດັບຄວາມສູງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່ໍາຂອງທະເລຊາຍ, ເປັນປັດໃຈກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງການດໍາເນີນງານ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານສາມາດແຍກຄວາມຖີ່ທີ່ແນ່ນອນທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນຂອງບັນຍາກາດ.

ນະໂຍບາຍດ້ານ sublimation ທາງກວ້າງຂອງພື້ນ

ຂະບວນການກວດຫາແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ແນ່ນອນ ເມື່ອລັງສີແສງຕາເວັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ແກນກ້ອນຂອງວັດຖຸໃນລະຫວ່າງເສັ້ນທາງຂອງມັນ. Este ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດການ sublimation ທັນທີທັນໃດຂອງວັດສະດຸພາຍໃນ, ການສ້າງເມກກະຈາຍຂອງອາຍແກັສແລະຝຸ່ນໃນສູນຍາກາດ.

ໂຄງສ້າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນອ້ອມຮອບນິວເຄລຍແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທາງວິຊາການວ່າເປັນ coma ແລະຂະຫຍາຍອອກຢ່າງໄວວາຜ່ານອາວະກາດ. ເຄື່ອງມືດາລາສາດວິທະຍຸວິເຄາະແສງທີ່ຜ່ານການສ້າງນີ້ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າໃກ້ດາວຂອງລະບົບ.

ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂທາງກວ້າງຂອງອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງແຜນທີ່ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນຂອງການຂັບໄລ່ໂມເລກຸນອິນຊີ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, hydrogen cyanide ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການປ່ອຍຕົວໂດຍກົງແລະຄົງທີ່ຈາກແກນແຂງ.

Hyperbolic trajectory ຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ

ການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ 3I/ATLAS ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທີ່ສາມໃນປະຫວັດສາດທີ່ວັດຖຸມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກແສງອາທິດນອກວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມໄວຂອງການຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ສູງທີ່ສຸດໄດ້ໃຊ້ເປັນຕົວຊີ້ວັດຕົ້ນຕໍແລະບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສຂອງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນຢູ່ນອກລະບົບຂອງພວກເຮົາ.

ມຸມ Atypical ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍົນວົງໂຄຈອນຂອງ Sol ທັນທີໄດ້ປະຕິເສດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນຂຶ້ນກັບ Nuvem ຂອງ Oort ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.

ນະໂຍບາຍດ້ານວົງໂຄຈອນທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ trajectory hyperbolic ທີ່ຊັດເຈນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງງານ kinetic ພຽງພໍຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອຫນີຈາກແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງຂອງ Sol. Diferente ຂອງ comets ແຕ່ລະໄລຍະທີ່ຮູ້ຈັກ, ນັກທ່ອງທ່ຽວນີ້ຈະຂ້າມຜ່ານລະບົບແສງຕາເວັນໃນການເດີນທາງຫນຶ່ງເສັ້ນທາງດຽວ.

ລັກສະນະທາງກາຍະພາບນີ້ກຳນົດເວລາອັນເຄັ່ງຄັດ ແລະປ່ຽນແປງໄດ້ໃນການປະຕິບັດການວັດແທກ spectrographic ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ທັງໝົດ. ອົງການອະວະກາດໄດ້ຊີ້ທິດທາງການສຸມໃສ່ການຂອງ telescopes ວົງໂຄຈອນຂະຫນາດໃຫຍ່ສະເພາະເພື່ອເຮັດແຜນທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງແສງສະຫວ່າງແລະການຫມຸນຂອງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ.

ການສະໝັກໃຊ້ສວນກ້າຂອງດາວ

ລາຍເຊັນທາງເຄມີຂອງ comet ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການບັນທຶກຟອດຊິວທໍາຂອງສະພາບທາງກາຍະພາບຂອງແຜ່ນ protoplanetary ບ່ອນທີ່ການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນສະບັບຂອງມັນເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ methanol ໃນ 3I/ATLAS ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບໃນບ້ານຂອງມັນມີເຂດແຊ່ແຂງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄາບອນໂມໂນໄຊທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຮູບແບບ Terra. Observações ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມທີ່ດໍາເນີນໂດຍ telescopes infrared ໄດ້ກວດພົບລະດັບສູງຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ສະຫະພັນຂອງຂໍ້ມູນທັງຫມົດນີ້ສ້າງແບບຈໍາລອງທາງດາລາສາດທີ່ວັດຖຸທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນທີ່ສຸດ, ອາດຈະຢູ່ແຄມຂອງລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່. ຮັງສີ ultraviolet ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ hydrogenation ຂອງຄາບອນ monoxide, ປ່ຽນເປັນກ້ອນ methanol ໃນລັກສະນະເລັ່ງ. ການເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງໂມເລກຸນເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງພັນລ້ານປີຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງໂຄງສ້າງອິນຊີໃນສູນຍາກາດຂອງ cosmic ເລິກ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຄືອຂ່າຍການຕິດຕາມ

ລາຍການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ cosmic ກໍານົດພາລາມິເຕີໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຫາແລະການວິເຄາະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງດາວໃນອະນາຄົດທີ່ຂ້າມພາກພື້ນອາວະກາດຂອງພວກເຮົາ. ການປັບປຸງເຕັກນິກດາລາສາດທາງວິທະຍຸຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດສາມາດສະກັດຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມເວລາສັ້ນແລະຊັດເຈນກວ່າ. ການຂ້າມຂໍ້ມູນ spectrometric ຈາກຫໍສັງເກດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ລວບລວມຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເລິກ. Para ຂະຫຍາຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກວັດຖຸໄວ ແລະ ephemeral, ອົງການອະວະກາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການລວມເອົາລະບົບເຕືອນໄພອັດຕະໂນມັດລຸ້ນຕໍ່ໄປ. Quando ກ້ອງສ່ອງທາງໄກແບບສະແກນຈະກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງວົງໂຄຈອນ, ຈຸດປະສານງານທີ່ຊັດເຈນຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດານັກສັງເກດການທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຢູ່ອ້ອມຮອບດາວເຄາະທັນທີ, ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີເຫດການການຜ່ານລະຫວ່າງດາວໃດໆໄປໂດຍທີມງານວິໄຈ.

ການປ່ອຍອະນຸພາກທີສອງ

ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເຫຼົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ກ້ອນ​ກ້ອນ​ທີ່​ແຕກ​ອອກ​ຈາກ​ແກນ​ແລະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ຈະ​ລອຍ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​. ອະນຸພາກ Essas ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເປັນເອກະລາດ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນເດີນທາງຜ່ານອາການໂຄມາ, sublimating ຢ່າງໄວວາເມື່ອໄດ້ຮັບລັງສີແສງຕາເວັນໂດຍກົງໃນອາວະກາດ.

ການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃຫມ່

ການເລັ່ງການພັດທະນາຂອງວິທະຍຸແລະເຄື່ອງມື optical ໃຫມ່ສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມອັດຕາການກວດພົບຂອງອົງການ extrasolar ໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປ. ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນອື່ນໆໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງ probes ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວກະໂດດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ດາລາສາດການສັງເກດການທີ່ຊັດເຈນຍັງສືບຕໍ່ປັບປຸງວິທີການວິເຄາະຂອງມັນສໍາລັບການຖອດລະຫັດຄວາມສັບສົນທາງເຄມີຂອງຈັກກະວານທີ່ສັງເກດໄດ້. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດໃຫມ່ແມ່ນເພື່ອວາງແຜນການແຈກຢາຍອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດໃນທົ່ວຄວາມຍາວທັງຫມົດຂອງ Via Láctea.