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星際彗星 3I/ATLAS 的無線電發射觸發 NASA 防禦協議

3I/ATLAS
Foto: 3I/ATLAS - Reprodução/The Virtual Telescope Project

天文學界極為關注新天體穿過我們的系統。這是被確定為 3I/ATLAS 的第三個被確認從深空穿過我們附近的物體,它因發射完全非典型的無線電頻率而引起了人們的關注。這一史無前例的天文觀測行為導致多個國家的航太機構進入了立即準備狀態。

首次追蹤於 2025 年 7 月 1 日使用 ATLAS 專案望遠鏡網路進行。數據顯示,這塊岩石的移動速度超過每小時10萬公里,令人印象深刻的數字相當於地球大氣層中音速的80多倍,證實了它的外部起源。面對這種磁異常和位移速度,美國太空總署(NASA)啟動了安全程序來計算軌道的每個階段。

美國太空總署
NASA – 出典:LaserLens/Shutterstock.com

3I/ATLAS 方法為研究人員提供了一個難得的窗口來分析來自銀河系另一個角落的原料。專家試圖破解該物體結構中包含的訊息,因為它包含有關遙遠恆星系統中行星如何形成的答案。遍布各大洲的天文台聯合起來,在參觀者使用我們的儀器的短暫時間內捕獲盡可能多的信息。

來自另一個星系的​​旅行者的化學特徵

歐洲太空總署(ESA)進行的初步評估表明,該天體的核心從一端到另一端的長度在320公尺到5.6公里之間。該結構是宇宙塵埃和冷凍氣體的簇,但這些元素的比例與奧爾特雲或柯伊伯帶中發現的彗星有很大不同。這種化學差異證明該物體誕生於與我們不同的原始行星環境。因為它有一條雙曲線路線,所以它只會繞著太陽轉,繼續前往未知的旅程,而不會返回。

無線電波引起了科學家的興趣並產生了新的研究方向

最令學術界驚訝的細節出現在 2025 年 10 月 24 日,當時安裝在南非的 MeerKAT 射電望遠鏡捕獲了直接來自岩石的 1.6 GHz 頻段的傳輸。讀取頻譜表明,頻率與羥基自由基(水的副產品)的存在有關,但脈衝的強度和穩定性偏離標準。儘管天文自然會發射輻射,但星際訪客的如此強烈的體積引發了關於核心內部物理的深刻問題。

研究人員很快就駁斥了任何涉及外星技術的理論,證明了這事件的有機本質。目前最被接受的假設表明,太陽風正在與彗星釋放的氣體發生碰撞,起到了波浪的天然放大器的作用。然而,記錄的功率表明內部活動遠高於岩石估計尺寸的預期。這種情況開啟了天文學前所未有的局面,顯示射電望遠鏡可以以傳統光學鏡頭無法做到的方式繪製彗星內部的地圖。

國際合作動用了地球上最大的望遠鏡

認識到這項發現的歷史意義,NASA 行星防禦協調辦公室決定開放其資料庫以規劃聯合行動,並於 2025 年 8 月組織全球會議來調整觀測策略。

這個工作小組建立了一個全球監測網絡,連接當今最先進的設備,以免錯過天體經過的每一秒。

位於智利沙漠的哈伯太空望遠鏡和甚大望遠鏡(VLT)已經將鏡頭調整到3I/ATLAS方向,以進行高精度光譜掃描。

這項集中工作的目標是繪製尾部和核心的精確化學特徵圖,提供缺失的部分,以便天文學家能夠推斷出產生這顆旅行者的恆星的樣子。

計算軌跡確保與地球的安全距離

即使存在非典型的能量排放,太空安全部門也保證 3I/ATLAS 路線不會對地球或我們系統中的任何其他天體造成絲毫影響。

距離地球最近的點定於 2025 年 12 月 19 日。在那一天,岩石將經過 2700 萬公里遠的地方,這相當於地球和月球之間空間的 70 倍以上。

宇宙塵埃揭示了銀河系的形成

研究 3I/ATLAS 為實驗室提供了研究鄰近系統地質的絕佳機會。構成該物體的冰和塵埃就像一個時間膠囊,保存了數十億年前形成它的恆星雲中的確切物質。

收集到的整個資訊目錄現在將與先前訪客的記錄並排放置,以描繪出在黑暗空間中漫遊的各種岩石的更豐富的畫面。主要比較目標包括:

  • 「Oumuamua」天體是 2017 年發現的第一個星際天體。
  • 2I/鮑里索夫彗星,於 2019 年被發現具有驚人的氣體特徵。

這種直接比較的結果將完善解釋行星誕生的電腦模擬器,並擴大對物質如何在銀河系臂部傳播的理解。

真實模擬測試航太機構的反應能力

這顆彗星的意外到來最終成為全球行星防禦網路的完美實踐演習,該系統是為追蹤、計算和轉移來自宇宙的威脅而精確創建的系統。

NASA、ESA 和合作機構之間的共同工作鞏固了更快、更有效率的溝通管道。這種即時數據交換提高了人類應對小行星的準備水平,這些小行星可能在未來以危險的方式穿過我們的軌道。

第三個外天體留下的科學遺產

全天候監視,特別是透過無線電天線,仍然是提取有關物體物理成分最後秘密的最有價值的工具。快速存取這塊岩石不僅豐富了天文學書籍,而且還使地球對宇宙黑暗中隱藏的危險的防禦能力更加強大。

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