Kometen 3I/Atlas ændrer sammensætning efter at have nærmet sig Solen, viser Subaru-teleskopet
Forskere registrerede ændringer i den kemiske sammensætning af kometen 3I/Atlas, måneder efter dens passage gennem solsystemet. Afsløringen blev lavet ud fra data indsamlet af Subaru Telescope, et værktøj fra National Astronomical Observatory of Japan, hvilket indikerer en progressiv ændring i objektet efter dets nærme sig Solen.
Det optiske udstyr foretog observationer af kometen kort efter, at den passerede gennem perihelium, punktet med nærmeste nærhed til Solen, den 7. januar. Analyserne gjorde det muligt at identificere de toner, der var til stede i gasskyen, der omgiver 3I/Atlas, kendt som koma, og dermed definere dens kemiske grundstoffer.
Inden for samme emne: Interstellar komet 3I/ATLAS rejser med 58 km/s og vil få sin rute ændret af Jupiter
Forskningen blev udført af Yoshiharu Shinnaka, professor ved Kyoto Sangyo University, i Japan. Resultaterne blev godkendt til at blive offentliggjort i The Astronomical Journal, men indtil videre er de tilgængelige i præ-publiceringsformat på arXiv.

Hvordan analysen af komet 3I/Atlas fandt sted
Som et himmellegeme af ekstrasolar oprindelse har 3I/Atlas været målet for intens undersøgelse. I den japanske undersøgelse blev der brugt analytiske procedurer og information fra anden forskning. På denne måde var det muligt at beregne forholdet mellem kuldioxid (CO2) og vand til stede i koma, hvilket belyser prøvens kemiske reaktioner og signalerer fysiske transformationer i dens kerne.
Mere om emnet: Japan Observatory identificerer atmosfæren på et lille himmellegeme ud over Plutos kredsløb
Målinger udført af Subaru-teleskopet viste en lavere koncentration af CO2 sammenlignet med vand, i modsætning til data fra andre teleskoper, der registrerede en høj andel af kuldioxid. Forskere tilskriver denne forskel til variationer i sammensætning mellem de ydre og indre lag af kernen. Denne særegenhed forklares af passagen tæt på Solen, som forårsager frigivelse af gasser på forskellige punkter fra kometens centrum.
For Shinnaka vil analysemetoden, der er brugt i denne forskning, være relevant til at undersøge andre interstellare objekter, som kan blive fundet i fremtiden.
“I øjeblikket er vi i stand til direkte at sammenligne kometer, der stammer fra inde i og uden for solsystemet, udover at undersøge forskellene i deres struktur og udvikling. Ved at analysere disse objekter sigter vi mod at opnå en dybdegående forståelse af planetarisk dannelse i flere stjernesystemer, inklusive vores eget”, konkluderede forskeren.















