木星に向かう探査機エウロパ・クリッパーは、2025年11月6日に星間彗星3I/ATLASの前例のない画像とデータを捕捉した。観測は約1億6,400万キロメートル離れたところで行われ、ガスの放出や尾の形成など、この天体の激しい活動が明らかになった。科学者たちは、尾部のいくつかの側面が予測モデルに完全には適合していないことを強調しています。 Europa 紫外線分光器 (Europa-UVS) 機器は、水素原子と酸素原子の放出、および塵関連の信号を記録しました。この機会は、探査機の位置により、当時の地球と火星の限られた観測を補完するユニークな眺めが可能になったために生じました。このデータは、他の恒星系から来た天体の組成を理解するのに役立ちます。 エウロパ クリッパーの主な任務は、生命の条件を求めて木星の衛星エウロパを調査することです。しかし、3I/ATLAS との出会いは、機器の校正や星間彗星に関する貴重な情報の収集にも役立ちました。探査機は旅を続け、2030年に木星に到着する予定です。 探査機による観測 エウロパ クリッパーは、彗星の近日点直後に 3I/ATLAS を観測するのに理想的な位置にありました。 UVS装置は核から漏れ出るガスを検出し、太陽で加熱された彗星に特有の激しい活動を確認した。 合成画像には、核を取り囲むコマ、ガス雲、塵がさまざまな紫外線波長で示されています。これらのビューでは、イオンの尾が青と緑の色合いで強調表示され、ダストの尾が赤で表示されます。 観察された尾の詳細 3I/ATLAS テールは初期モデルと一致する特徴を示しましたが、完全には説明されていない要素が含まれていました。イオンの尾は太陽風との相互作用から予想される方向に従いましたが、ダストの尾の形状からさらなる複雑さが明らかになりました。 科学者はこのデータを使用して、星間彗星の挙動のモデルを改良します。この観測距離により、地上の望遠鏡では完全にはアクセスできなかった広範囲の構造を捉えることができました。 化学成分が検出されました 分光器は、水の氷の昇華によって放出された水素原子と酸素原子を特定しました。これらの元素は、彗星の核内に水分子の存在を示しています。 塵に関連した信号は、核から放出された物質を示唆しています。研究者らは、彗星によく見られるドライアイスに関連する炭素の限界や検出を探している。...
ハワイにあるすばる望遠鏡は、現地時間2025年12月13日に星間彗星3I/ATLASの画像を撮影した。この観測は、12月19日に地球に最接近する直前に行われ、そのとき天体は約2億7000万キロメートル離れていた。 2025年7月にチリのATLASシステムによって発見された3I/ATLASは、「オウムアムア」と「ボリソフ」に次いで3番目に確認された星間天体である。典型的な彗星の活動を示しており、コマと尾が見えています。 画像はFOCAS装置を使用して短時間露光で取得されたもので、彗星の尾がはっきりと写っています。 物体の発見と軌跡 3I/ATLAS 彗星は 2025 年 7 月 1 日に確認されました。その双曲線軌道は、その起源が太陽系の外であることを裏付けています。 2025年10月に太陽から1.36天文単位で近日点を通過した。現在、この天体は遠ざかりつつあり、2026年3月には木星、2028年には海王星の軌道に到達する予定だ。 予備的な観測では、発見直後に拡散昏睡と彗星の活動が示されていました。ハッブルやジェームス・ウェッブなどの望遠鏡は、構図の詳細を記録しました。 すばるの観測詳細 捕獲はハワイ時間の2025年12月13日未明に発生した。 FOCAS 機器は、V、R、I バンドのフィルターを組み合わせてカラー画像を作成しました。 各露出は 2 秒間続きました。短い時間にもかかわらず、拡張された尾がはっきりと現れました。...
北京大学の研究者らは、人工知能と原子間力顕微鏡を組み合わせて、氷の中の融解前の層の原子構造を明らかにした。 2025 年 12 月に Physical Review X に掲載されたこの研究では、氷点下の温度で固体の非晶質層が確認されました。この発見は、170 年以上前にマイケル・ファラデーが観察した謎を解くものです。 この層は極度の低温条件下でも形成され、温度が上昇するにつれて徐々に液体に近い状態に変化します。この革新的な技術は従来の方法の限界を克服し、複雑な三次元構造の再構築を可能にします。 北京大学の研究者らは、原子間力顕微鏡(AFM)と機械学習アルゴリズムを統合することで、氷の表面を原子レベルでマッピングすることに成功した。 0℃以下の氷の表面に液体のような薄い層ができるプレメルト現象は、19世紀のマイケル・ファラデーの観察以来、科学者の興味をそそられてきました。 この技術革新により、不完全な AFM データから三次元構造を再構築することが可能になりました。このアルゴリズムは、実験からの実際のノイズを含む分子動力学シミュレーションでトレーニングされました。 謎の歴史的起源 マイケル・ファラデーは、170 年以上前に、表面層が湿っているため、氷点下でも氷の塊がくっついていることに気づきました。この事前融解は、氷中での摩擦、大気中での化学反応、低温での組織の保存などのプロセスに影響を与えます。 冷凍保存や大気化学などの分野との関連性にもかかわらず、この層の分子構造はこれまで知られていなかった。以前の研究ではこの層の存在は確認されましたが、その正確な原子構成は明らかにされていませんでした。 研究で使用された方法論 科学者たちは高解像度...
太陽系の外から飛来したことが確認された3番目の天体である星間彗星3I/ATLASは、最近撮影された画像で明るさが大幅に増加し、緑がかった色合いを示している。ハワイのジェミニ北望遠鏡が11月26日に実施した観測では、この彗星が10月に太陽に最接近した後、活動が活発化している段階にあることが示された。地球への最接近は 12 月 19 日に起こり、安全な距離は約 2 億 7,000 万キロメートルです。 これらの変化は、核内の氷が激しく昇華し、ガスや塵が放出されて、明るい昏睡状態と広範囲にわたる尾部を形成していることを示しています。緑色は、太陽放射によって励起された二原子炭素分子の放出によって生じます。 天文学者は彗星の組成と別の星系での起源を理解するために彗星の挙動を監視しています。 緑がかった輝きの起源 3I/ATLAS コマで観察される緑色の色合いは、二原子炭素 (C2) の存在によって生じます。 この分子は 2 つの炭素原子で構成されており、強い太陽光にさらされるとスペクトルの緑色の範囲で光を放射します。 この現象は、太陽によって加熱されると、太陽系内のいくつかの彗星で発生します。 太陽系外からの恒星間訪問者には、2017 年の...
ふたご座流星群は、2025 年 12 月 14 日の午後 5 時頃 (ブラジリア時間) に活動のピークに達します。この現象はブラジル全土で2夜連続で見られ、土曜の夜(13日)から月曜の朝(15日)にかけてさらに激しくなる。 好ましい条件には、月が細かい衰退期にあり、真夜中以降にのみ昇り、月の光による干渉が軽減されることが含まれます。空が暗い場所では、観測者は最も強い流星を 1 時間あたり最大 50 個記録できます。 このピークは、小惑星 3200 ファエトンによって残された塵の痕跡の最も濃い領域を地球が通過するときに発生します。 ブラジルでいつ、どこで観察できるか 活発な活動は12月13日の夜に始まります。日曜日(14日)の午前0時から午前4時の間に、光害から離れた場所では1時間あたり平均40個から45個の流星が予想されます。 日曜から月曜(14日から15日)の夜の最適な時間帯は午後11時から午前2時の間で、この時間帯は流星の見かけの発生点である輻射点が空で最も高くなります。この範囲では、流星の数は 1...
欧州宇宙機関のジュース探査機は、2025 年 11 月 2 日に星間彗星 3I/ATLAS の部分画像を記録し、明るいガスのハローと 2 つの異なる尾の証拠を明らかにしました。 これらの観測は、天体が10月に近日点を通過した後、その軌道上で最も熱い点の近くにあったとき、最接近直前の約6,600万キロメートル離れたところで行われた。 予備データは、太陽放射によって引き起こされる核からの物質の活発な放出を示しており、これにより太陽系環境との相互作用の初期分析が可能になります。 観察された構造の詳細 この部分画像は全記録のわずか 4 分の 1 に過ぎず、太陽熱による揮発性物質の昇華の明確な証拠として昏睡状態を強調しています。 この形成は、コア内の氷がガスに変化し、光を反射して目に見えるハローを形成する一時的な大気を作り出すときに発生します。 軽微なデジタルエラーが周辺エッジに影響を及ぼしましたが、主要な特徴の識別には影響しませんでした。 私たちの@ESA_JUICE探査機が彗星を捉えた#3イアトラス活動期には、輝く昏睡状態、プラズマの尾、さらにはダストの尾さえも表示されます。 完全なデータは2月に届く予定ですが、ここではJUICEのナビゲーションカメラからのスニークプレビューを紹介します。...
NASAとアリゾナ大学の科学者は、OSIRIS-RExミッションで収集された小惑星ベンヌの破片からトリプトファンを特定した。ゴダード宇宙飛行センターの地球化学者エンジェル・モジャロ率いる研究で発表されたこの発見は、地球外物質からこの必須アミノ酸が初めて検出されたことを示すものである。この発見は、小惑星が初期の地球に基本的な有機化合物をもたらしたという仮説を裏付けるものである。 トリプトファンは、気分調節に関連する神経伝達物質であるセロトニンと睡眠ホルモンであるメラトニンを生成するために人体によって使用されます。これは壊れやすい分子であるため、地球の大気圏を通過する隕石からは発見されたことがありませんでした。 なぜトリプトファンがこれまで登場しなかったのか トリプトファンは高温になると簡単に分解されてしまいます。地球に落下する隕石は、摂氏数千度に達する極度の大気摩擦を受け、繊細な化合物を破壊します。 ベンヌのサンプルは 2020 年に宇宙から直接収集され、保護されたカプセル内で 2023 年 9 月に地球に帰還しました。この方法は大気による燃焼を回避し、敏感な分子を保存しました。 この検出は、2025年に地上の実験室で高精度技術を使用して実施された分析で発生しました。 ベンヌで他に発見されたもの 研究者らは、以前に報告された14種類のアミノ酸の存在を確認した。また、5 つの一般的な核酸塩基 (アデニン、グアニン、シトシン、チミン、ウラシル) もすべて検出されました。 生命の起源の大切さ ベンヌにトリプトファンが存在すると、天体によって運ばれる生物学的前駆体の在庫が拡大します。小惑星と彗星は、これまでの推定よりも多くの有機成分を提供した可能性があります。 この発見は、生物のいない環境では複雑な分子が自然に形成されることを示しています。他の世界で生体信号を探す場合には注意が必要です。 小惑星のさまざまな組成 ベンヌは角礫岩、つまり異なる起源の破片の集まりです。科学者たちは、異なる鉱物組成を持つ部分を分析しました。...
ふたご座流星群は、今年で最も激しい流星群の 1 つで、2025 年 12 月 14 日から 15 日の夜に活動のピークに達します。この現象は、小惑星 3200 ファエトンが残した塵の跡を地球が横切るときに発生します。国立天文台と明石プラネタリウムによると、ブラジルの多くの地域では午前3時以降にしか昇らない細い三日月のため、観測条件は良好となるという。 最も条件の良い夜明け、12月14日午後11時から12月15日午前4時までの間、暗い場所にいる観測者は1時間あたり最大50個の流星を記録できる。月が昇る前は、空には月の干渉がほとんどありません。 いつ、どこでピークが最も見えるか 技術的極大値は 12 月 14 日の午後 5 時頃 (ブラジリア時間)...
NASA のオシリス APEX 探査機は、機器を調整し、小惑星アポフィスに向かう重力速度を得るために、2025 年 9 月 23 日に地球に接近飛行しました。接近中、探査機は地表からわずか 3,438 キロメートルの地点を通過し、大気、海洋、大陸の鮮明な画像を撮影しました。これらの記録は、2029 年 4 月に小惑星が惑星から 32,000 キロ離れたところを通過するときに、この小惑星を調査するために使用されるカメラにとって重要なテストとして役立ちます。 重力補助操作により探査機は秒速約 7 キロメートル加速され、将来の遭遇に向けて軌道が調整されました。地球の写真に加えて、OSIRIS-APEX は翌日月を記録し、ほぼ 10 年間の運用を経て装置が完全に機能していることを確認しました。このステップにより、米国の最近の政府機関閉鎖中に蓄積されたデータが解放され、拡張ミッションの前進が可能になります。...
NASA が運用する探査機 OSIRIS-APEX は、2025 年 9 月 23 日に高度 3,438 キロメートルで地球に接近しました。この操縦では惑星の重力を利用して小惑星アポフィスに向けて船の軌道を調整した。航行中、探査機は惑星と月の高解像度画像を撮影し、光学機器の機能を確認しました。 記録には大西洋上の地表が示されており、南半球にはオーストラリアなどの大陸の詳細が確認できます。このミッションは、2023年に小惑星ベンヌからサンプルを持ち帰ったOSIRIS-RExの延長であり、現在はアポフィスの研究に焦点を当てている。主な目的には、2029 年 4 月に小惑星が地球に接近する際の変化を監視することが含まれます。 この初期データは、深宇宙に何年も滞在した後の探査機の健全性を検証し、将来の観測に備えます。 重力操作により弾道が向上 9月23日の操縦は、OSIRIS-APEXが太陽中心軌道から地球に接近する際に行われた。 NASA のエンジニアは、アリゾナ大学およびロッキード・マーチンと協力して、燃料を過剰に消費せずにスピードを上げるためにこのイベントを計画しました。推進剤の約4分の1が残った探査機は、太陽の周りの軌道速度を変化させた。 この手順には、カメラを母星に向けるための向きの調整が含まれていました。最接近から 9...