NASA 的 Europa Clipper 探測器於 2025 年 11 月 6 日對星際彗星 3I/ATLAS 進行了計劃外測。該設備使用 UVS 紫外線儀器捕獲數據時距離該物體約 1.64 億公里。優越的位置使太陽和彗星之間的視野得以對齊,揭示了無法從地球或其他太空天文台獲得的細節。 當歐羅巴快船沿著軌道飛向木星系統時,機會出現了,它將在 2030 年抵達木星系統。 NASA 團隊很快就發現了這種可能性,並調整了操作以捕獲數據,而不會幹擾任務的主要時間表。該記錄提供了有關來自太陽系外物體的寶貴信息,擴展了有關星際訪客的科學知識。...
星際彗星 3I/Atlas 仍然是人類觀測到的最重要的天體之一,為 NASA 科學家提供了研究來自遙遠世界的信使的獨特機會。這位宇宙訪客於 2019 年被發現,此後一直受到密切監測,透過地面和太空望遠鏡揭示了有關其起源和性質的令人驚訝的細節。 2026 年,彗星仍處於觀測階段,科學界慶祝在理解星際物體及其對現代天文物理學的影響方面取得的重大進展。 星際起源的辨識與確認 3I/Atlas 被鑑定為星際彗星標誌著天文學的歷史性時刻。它的雙曲軌跡顯然是一個來自太陽系之外的物體,詳細的觀測結果證實了它的速度和角度無法用太陽引力來解釋。哈伯望遠鏡和詹姆斯韋伯望遠鏡等望遠鏡以及大型地面天文台的目標是讓宇宙訪客充分描述它的特徵。 光譜分析揭示了一種獨特的化學成分,其元素和分子的比例與太陽系本土彗星中發現的元素和分子比例顯著不同。這種化學差異鞏固了其星際起源的論點,並為其他恆星系統中物體的形成開闢了新的研究路線。收集到的數據使我們能夠完善關於宇宙中有機物質的分佈以及我們之外的恆星系統中存在的條件的模型。 獨特的化學成分和形態特徵 研究表明 3I/Atlas 中存在大量複雜的有機化合物,這表明這些生命的組成部分可能在其他恆星系統中很常見。特定濃度的氰化氫和一氧化碳等分子的存在,可以讓人們了解數十億年前彗星形成的原行星盤中存在的化學條件。這些分子對於理解遙遠宇宙的化學至關重要。 原子核的密度和結構也一直是深入研究的主題。雷達觀測和對其光變曲線的分析使我們能夠估計比許多柯伊伯帶彗星相當大的尺寸和更不規則的表面。彗尾表現出奇特的動力學,物質噴流的強度以意想不到的方式變化,提供了有關彗核內揮發物分佈的資訊。 結晶矽酸鹽的存在表示形成過程中存在顯著的加熱。 複雜的有機化合物顯示其他系統中存在有利於生命的條件。 明亮的綠色尾巴,即時監控動態活動。 太陽系本土彗星的獨特形態結構。...
2025 年 7 月 1 日發現的星際彗星 3I/ATLAS 在檢測到異常無線電發射和超過每秒 10 萬公里的超高速軌跡後動員了全球航太機構。美國國家航空暨太空總署 (NASA) 已加強其行星防禦協議,以持續監測該物體,這是繼 Oumuamua 和 2I/Borisov 之後第三個已確認的來自太陽系外的訪客。這段經文代表了一個前所未有的科學機會,可以研究來自另一個恆星系統的原始物質並改進行星保護策略。 宇宙訪客的特徵和組成 歐洲太空總署 (ESA) 的科學家將 3I/ATLAS 描述為數百萬年前脫離恆星系統的岩石天體。它的核心直徑在320公尺到5.6公里之間,由氣體和塵埃的混合物組成,與太陽系中的典型彗星顯著不同。化學組成提供了有關其起源系統中存在的條件的寶貴線索,包括某些元素的豐度。它的軌道的高速和傾斜證實它不受太陽引力的束縛,是來自另一顆恆星的真正的信使。...
星際彗星 3I/ATLAS 將於 2025 年 12 月 19 日星期五抵達距離地球最近的位置。最短距離約 2.7 億公里,相當於 1.8 天文單位。不存在對地球造成影響的風險。該物體於 2025 年 7 月被智利的 ATLAS 系統發現,並遵循雙曲線軌跡,在經過此通道後將帶回星際空間。最近的觀測表明,彗星活動非常激烈,在專業望遠鏡中可以看到彗髮和彗尾的形成。 宇宙訪客的發現與軌跡 2025 年...
當星際彗星 3I/ATLAS 遠離太陽系時,美國太空總署的 SPHEREx 太空任務在該物體中發現了大量的有機分子。 2025 年 12 月收集的數據揭示了太陽輻射如何在彗星穿過近日點後加熱其冰冷的表面,將複雜的化合物釋放到太空中。 光譜分析發現了生命起源前化學所必需的成分,為了解宇宙中生命分子的分佈提供了新的見解。美國太空總署的儀器捕獲了顯示不同化學物質存在的紅外線特徵,使科學家能夠觀察數十億年前保存的成分。 3I/ATLAS – 複製/虛擬望遠鏡項目 在彗星上檢測到的化學成分 紅外線數據揭示了彗星氣體羽流中存在多種有機分子: 在氣體排放層中發現了甲醇和甲烷。 氰化物排放似乎與中央氣體釋放結構有關。 與先前的測量相比,水蒸氣的濃度明顯較高。 二氧化碳飽和了與氣流相連的區域,取代了一氧化碳。 彗星最接近太陽大約兩個月後發生的太陽輻射強度代表了捕捉這前所未有的數據的主要機制。冰冷表面的加熱與核心的岩石結構相結合,產生了複雜而緻密的彗髮。研究表明,化學成分並非在所有區域都保持一致,其方向會根據暴露在陽光下的情況而變化。 宇宙物體的起源和特徵 3I/ATLAS...
在天文學家檢測到星際彗星 3I/ATLAS 出現不可預測的軌道行為後,美國太空總署 (NASA) 啟動了行星防禦協議。這位宇宙訪客的飛行速度超過每小時 21 萬公里,其軌跡和亮度呈現出顯著的變化。儘管它不會對地球構成直接風險,但該事件對全球太空威脅監測系統來說是個至關重要的考驗。該決定動員國際科學機構之間的合作,以提高非典型天體的追蹤和分析能力。 不尋常的星際訪客特徵 3I/ATLAS 在距離太陽 4.5 億公里處被探測到,羥基發射證實了其星際起源。這是繼「Oumuamua」和「2I/鮑里索夫」之後第三顆已知的星際彗星,整合了穿越太陽系的一類罕見天體。這顆彗星在 2025 年 10 月 30 日到達距離太陽最近的點(近日點),靠近火星軌道,距離恆星約 2.1 億公里。 3IATLAS –...
NASA 的好奇號火星車在火星運行 14 年以來,面臨前所未有的情況。 2026 年 4 月 25 日,在阿塔卡馬地區鑽探期間,勘探車移除了整塊重 13 公斤的岩石。該材料沒有像預期那樣碎裂,而是仍附著在旋轉衝擊鑽上。加州噴射推進實驗室的工程師對情況進行了數天的監控,以確定不損壞設備的最佳移除程序。 火星表面史無前例的技術事件 好奇號的鑽探系統通常會研磨行星表面以獲得細粉,用於其內部化學分析儀器。這次,礦物塊的阻力超過了工具的扭矩,導致板的總位移。車輛試圖收回機械手臂,但附著在鑽套上的岩石的額外重量需要立即審查安全協議。北美航太局將這一事件列為近 14 年連續任務中從未發生過的事件。 好奇號火星車的自拍照,其中的分析揭示了有機化合物。 —NASA/加州理工學院噴射推進實驗室/MSSS 火星重力的減少不足以使岩石在自轉結束後自行墜落。地球上的控制小組開始執行一系列技術命令,試圖在不損壞機械手臂馬達的情況下分離該物體。這項挑戰需要仔細規劃,因為任何錯誤都可能損害流動站的樣本收集能力。 拆除操作和清潔操作 4月25日:阿塔卡馬岩石鑽探過程中發生事故。 4...
美國太空總署正在推進鞏固其在未來幾年建立可運作的月球基地的計劃。該機構管理員賈里德·艾薩克曼證實,工作人員應該在未來十年內佔領該地點,長期目標指向火星。太空環境中的人類健康成為這些努力的關鍵因素,特別是微重力和宇宙輻射引起的免疫系統的變化。 阿耳忒彌斯二號完成歷史性繞月飛行 阿耳忒彌斯二號任務於 2026 年 4 月 1 日從佛羅裡達州甘迺迪太空中心起飛,搭載四名太空人進行繞月之旅。里德·懷斯曼、維克多·格洛弗、克里斯蒂娜·科赫和加拿大人傑里米·漢森完成了歷時約十天的試飛,獵戶座太空艙成功返回。這次行動標誌著自1972年以來首次載人飛出近地軌道,打破了阿波羅13號創下的距離紀錄。 美國太空總署 – Mia2you/shutterstock.com 在旅途中,機組人員觀察了月球隱藏的一面,並捕捉了前所未見的地球影像。 SLS 火箭提供了預測的推力,團隊報告了所有關鍵階段的名義性能。生命維持系統按預期運行,為永久基地規劃提供了重要數據。在衛星後面通過期間,通訊面臨預期的停電,證實了傳輸模型。 阿耳忒彌斯二號的結果使美國太空總署能夠調整時間表並完善技術要求。下一步包括增加貨運航班以及對未來船員居住的加壓棲息地進行廣泛測試。 微重力下免疫變化迅速出現 在國際太空站上進行的研究記錄了在太空停留期間免疫系統的顯著變化。 T 細胞在微重力環境中表現出功能減弱,而細胞激素則表現出模式改變。模擬這些條件的土壤研究證實了類似的效果,顯示巨噬細胞成熟效率較低,天然淋巴球活性降低。 宇宙輻射和飛行壓力會使免疫狀況惡化。不規律的睡眠、長時間的禁閉和心理隔離也會影響身體的反應。太空人報告說,潛伏病毒重新激活,例如引起水痘和帶狀皰疹的病毒,以及比陸地上更常見的呼吸道感染和皮膚炎。 輻射會增加對免疫細胞...
NASA的南希·格雷斯·羅馬太空望遠鏡已完成技術準備,準備發射。美國太空總署本週在戈達德太空飛行中心證實了該計畫的進展。這些設備將於 2026 年 9 月開始由 SpaceX 獵鷹重型火箭從佛羅裡達州甘迺迪太空中心起飛,送入太空。一旦進入距離地球 150 萬公里的軌道,羅曼將執行為期五年的主要任務,繪製數十億顆恆星和數億個星系的地圖。 觀測能力比哈伯大100倍 羅曼的視野明顯大於哈伯望遠鏡,可以進行前所未有的規模觀測。寬視場儀器是該任務的主要儀器,在可見光和紅外光下工作,分辨率為 300 兆像素。該技術可捕捉宇宙廣大區域的高清影像,在整個任務期間產生估計約 20,000 TB 的資料檔案。 NASA – Wangkun Jia/shutterstock.com 該設備還包括一台先進的日冕儀,可以阻擋強烈的星光,從而可以直接觀察行星和行星形成盤。這種儀器組合的規模超過了以前的望遠鏡在數十年的連續運作中所能收集到的數據。 以前所未有的精度捕捉遙遠行星系統的細節...
美國太空總署邀請世界各地的志工參與一項記錄流星體對月球表面影響的科學計畫。撞擊閃光計畫尋求配備望遠鏡的觀測者捕捉流星體撞擊月球時發生的明亮閃光,為未來的載人太空衛星任務提供重要數據。每天約有 100 個乒乓球大小的流星體撞擊月球,每次碰撞釋放相當於 7 公斤炸藥的能量。 阿耳忒彌斯 2 號任務期間的發現 4 月 6 日,阿耳忒彌斯 2 號太空人在飛越月球期間進行了一次重要觀察。當流星體撞擊月球背面時,他們能夠看到撞擊閃光(持續不到一秒鐘的閃光)。這些視覺觀測與儀器數據相結合,可以幫助天文學家了解當前衛星的撞擊率,並有助於準確繪製月球碰撞活動的地圖。 月球,行星地球 – 照片:Alones/iStock 這些閃光只發生在月球的暗面,這需要在當地夜間或長時間曝光攝影時捕捉到。這項特徵使得觀測特別具有挑戰性,從而顯著增加了遍布全球不同時區和觀測條件的公民科學家的參與價值。 參加所需裝備 要加入 Impact Flash...