两颗小行星安全飞越地球

两颗小行星安全飞越地球

两颗中等大小的小行星于美国东部时间9月13日至14日安全飞越地球。NASA一直在跟踪它们,轨道计算排除了小行星们对地球构成威胁的可能。 “分别从2000年和2010年开始,这两颗小行星就被观测了,所以我们非常了解其轨道,”NASA总部行星防御协调办公室(位于华盛顿特区)的行星防御官和项目执行官Lindley Johnson说,“这两颗小行星都在离地球大约14个地月距离(地球和月球相距约38万公里)或大约560万公里的地方经过,这个距离内经常有更小的小行星路过。” 近地小行星2010 C01的估计大小有120至260米,预计于美国东部时间9月13日晚上11:42安全飞越地球;第二个小行星2000 QW7估计大小约290至650米,预测显示在9月14日晚上7:54经过。 什么是近地天体? 近地天体(Near-Earth objects,NEO)是围绕太阳运行的小行星(asteroids)和彗星(comets),它们的轨道将其带入地球附近,距地球轨道4800万公里以内的地方。 这些天体是大约46亿年前太阳系形成时的残余碎片。大多数岩石小行星最初形成于火星和木星轨道之间较温暖的内太阳系,而彗星主要由嵌入尘埃颗粒的水冰组成,形成于寒冷的外太阳系。 谁搜索近地天体? NASA的近地天体观测计划发现、跟踪、并监测近地小行星和彗星。该项目的天文学家以及许多世界各地的观测站使用望远镜跟进观测并进行后续测量。位于NASA喷气推进实验室的近地天体研究中心使用这些数据计算所有已知近地天体的高精度轨道,并预测它们未来近距离飞越地球以及其他影响。 如何计算近地天体的轨道? 科学家通过比较小行星在天空中移动的位置与围绕太阳的轨道模型预测来确定小行星的轨道。使用的观测结果越多、时间越长,计算出的轨道和预测就越准确。 我们已经发现了多少近地天体? 在2019年初,发现的近地天体数量超过19000,之后这个数字已超过20000,每周平均增加30个新发现。自1998年NASA建立近地天体观测计划并开始对其进行跟踪和编目以来,NASA资助的巡天项目发现了已知近地天体总数的95%。 来源: https://www.nasa.gov/feature/two-asteroids-to-safely-fly-by-earth/

NASA的小行星样本返回任务 确定了最终四个候选样本采集点

NASA的小行星样本返回任务 确定了最终四个候选样本采集点

图中是美国国家航空航天局(NASA)的“奥西里斯王号小行星探测器”(OSIRIS-REx)任务在小行星本努(Bennu)上选择的四个候选样本采集点。“夜莺”(Nightingale,左上)点位于Bennu的北半球。“翠鸟”(Kingfisher,右上)点和“鹗”(Osprey,左下)点位于Bennu的赤道地区。“鹬”(Sandpiper ,右下角)点位于Bennu的南半球。这其中一个地点将在12月被选为OSIRIS-REx的着陆地点。 版权:NASA/亚利桑那大学(University of Arizona) 在几个月期间一直努力克服小行星Bennu表面崎岖的现实后,NASA第一个小行星样本返回任务的领导团队选择了四个候选地点作为“起源、光谱释义、资源识别、安全性、风化层探索者”(OSIRIS-REx)探测器“标记”其“宇宙舞伴”。 自2018年12月抵达目的地以来,OSIRIS-REx探测器已经绘制了整个小行星的地图,旨在确定最安全、最容易抵达的地点,以便探测器收集样本。这四个候选地点将被进一步详细研究,以便在12月选定两个最终地点:一个首要地点和备用地点。 领导团队原先计划在任务进行到此时选定两个最终地点。根据基于地球观测结果的初步分析表明,这颗小行星表面可能含有大量的细颗粒物质。然而,探测器拍摄的最初图像显示,Bennu的地形极其崎岖。从那以后,这颗小行星布满岩石的地形给领导团队确定含有可采样物质的安全区域带来了挑战,可采样物质必须足够精细,直径小于1英寸(2.5厘米),以便探测器的取样机械装置能够吸入这些物质。 亚利桑那大学图森分校的OSIRIS-REx首席研究员但丁•洛雷塔(Dante Lauretta)表示:“我们知道Bennu会给我们带来惊喜,因此我们将为任何潜在发现做好准备。与任何探索任务一样,应对未知需要灵活性、资源和巧思。OSIRIS-REx团队已经展示了这些必要特点,能够克服在邂逅Bennu的整个过程中所遇到的意想不到的困难。” 最初的任务计划有意地在小行星表面运行期间增加了额外的300多天时间,以应对这些意想不到的挑战。为了展示其应对Bennu上意料之外的事物的灵活性和巧思,任务团队正在调整其选址过程。任务团队在今天夏天将不再继续挑选以敲定最终两个地点,而是将再花额外的4个月时间详细研究这四个候选地点,重点集中在通过即将进行的对每个地点的高分辨率观测来确定含有细颗粒、可采样物质的区域。公民科学家们通过今年早些时候的观测帮助创建的岩石地图被用作评估每个地点安全性时的众多参考数据之一。收集的数据将是选择最终两个最适合收集样本的地点的关键。 为了进一步适应Bennu崎岖不平的地形,OSIRIS-REx团队对其采样地点的确定过程进行了其他调整。最初的任务计划设想了一个半径为82英尺(25米)的采样地点,而Bennu上并不存在这种大小的无岩石区域,因此作为代替,任务团队对一些半径从16英尺至33英尺(5到10米)的区域进行了识别。为了使探测器能够精确地确认一个相对较小的地点,任务团队对探测器的操作能力进行了重新评估,以便最大限度地提高其性能。该任务还加强了对引导探测器抵达小行星表面的导航要求,并开发了一种名为“靶心标记”(Bullseye TAG)的新采样技术,该技术使用小行星表面的图像,将探测器高精度地导航到精确的表面采样地点。迄今为止的任务表现表明,新的标准是在其能力范围内的。 [rml_read_more] 位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的OSIRIS-REx项目经理Rich Burns(里奇•波士)表示:“尽管OSIRIS-REx旨在小行星上的类似海滩区域收集样本,其迄今为止非凡的飞行性能证明我们能够迎接Bennu崎岖表面带来的挑战。展现这种非凡表现的不仅包括探测器和仪器,也包括将继续迎接Bennu向我们提出的每一个挑战的任务团队。” Bennu上的四个候选样本采集点分别为“夜莺”(Nightingale)、“翠鸟”(Kingfisher)、“鹗”(Osprey)和“鹬”(Sandpiper),都是埃及本土的鸟类。命名主题对该任务另外两个命名传统进行了补充:埃及神(小行星和探测器)和神话中的鸟类(Bennu的表面特征)。 自从2018年12月抵达近地小行星Bennu以来,NASA的OSIRIS-REx任务一直在研究这个由巨石、岩石和松散碎石组成的小世界,并寻找一个可以着陆的地方。OSIRIS-REx的目标旨在于2020年年中收集Bennu的样本,并于2023年年底携带样本返回地球。 版权:NASA 这四个候选地点的地理位置和地质特征各不相同。虽然每个地点的可采样物质的数量尚未确定,但已经对四个地点都进行了全面评估,以确保探测器在降落、抵达和收集小行星表面样本过程中的安全。 “夜莺”(Nightingale)点是其中最北端的地点,位于Bennu北纬56度。该地点含有多个潜在采样区域,位于由一个直径459英尺(140米)的大陨石坑环绕的一个小陨石坑内。该地点主要由细颗粒、深色物质组成,是四个候选地点中反照率(或反射率)和表面温度最低的。 “翠鸟”(Kingfisher)点位于北纬11度,Bennu赤道附近的一个小陨石坑内。该陨石坑直径为26英尺(8米),尽管该地点本身没有大型岩石,但周围由巨石环绕。在这四个候选地点中,“翠鸟”(Kingfisher)点水合矿物的光谱特征最强。 “鹗”(Osprey)点位于一个直径66英尺(20米)的小陨石坑内,同样位于北纬11度的Bennu赤道地区。该地点有几个潜在的采样区域,附近区域岩石类型的多样性表明该地点的风化层也可能是多种多样的。“鹗”(Osprey)点在这四个候选地点中具有最强的富碳物质光谱特征。 “鹬”(Sandpiper)点位于Bennu南半球,南纬47度。该地点位于一个直径207英尺(63米)的大陨石坑壁上相对平坦的区域。该点也存在水合矿物,表明其可能含有未改性的富水物质。 今年秋天, OSIRIS-REx将在任务侦察阶段开始对四个候选地点进行详细分析。在侦查阶段的第一阶段,探测器将在0.8英里(1.29公里)的距离对四个地点进行高空飞越,以确认这些地点是否安全,是否含有可采样物质。近距离成像还将绘制出将探测器自动导航到小行星表面所需的特征和地标。任务团队将利用这些高空飞越的数据在12月选定最终的首要采样地点和备用采样地点。 任务侦察的第二和第三阶段将于2020年年初开始,届时探测器将执行低海拔飞跃最终两个地点,用更高分辨率的地表观测来识别其特性,例如将被用于指引至小行星表面样本采集地点的岩石种类。OSIRIS-REx样本采集计划将于2020年下半年进行,探测器将于2023年9月24日把小行星样本带回地球。 戈达德太空飞行中心为OSIRIS-REx提供全面的任务管理、系统工程、安全和任务保障。亚利桑那大学图森分校的Dante Lauretta是首席研究员,亚利桑那大学领导科学团队以及探测任务的科学观测规划和数据处理。位于丹佛的洛克希德•马丁太空公司制造了该探测器,并提供飞行操作。戈达德太空飞行中心和KinetX Aerospace公司负责探测器导航。OSIRIS-REx是NASA新前沿项目的第三个任务,该项目由位于阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心为NASA位于华盛顿的科学任务理事会进行管理。 欲了解关于OSIRIS-REx的更多信息,请访问: http://www.nasa.gov/osiris-rex 欲详细了解最终四个候选地点,请访问: www.asteroidmission.org/candidate-sample-sites 来源:https://www.nasa.gov/press-release/nasa-mission-selects-final-four-site-candidates-for-asteroid-sample-return

NASA邀请公众帮助小行采样任务选择取样地点

NASA邀请公众帮助小行采样任务选择取样地点

公民科学家们请集合起来!美国国家航空航天局(NASA)的“奥西里斯王号小行星探测器”(OSIRIS-REx)采样任务需要借助额外的慧眼帮助选择它在小行星贝努(Bennu)上的取样地点,并寻找任何其他可能有科学研究意义的特征或事物。 这张图片显示了小行星Bennu靠近赤道附近的表面。这张图片是3月21日由NASA的OSIRIS-REx航天器的Poly Cam摄像头从2.2英里(3.5公里)外拍摄的。视野范围为158.5英尺(48.3米),从比例上推断,图片左上角的浅色岩石宽约24英尺(7.4米)。 来源:NASA/戈达德太空飞行中心/亚利桑那大学 自从2018年12月3日抵达小行星Bennu以来,OSIRIS-REx探测器对这颗小行星进行了详细的测绘,同时,任务团队也正在寻找一个安全的、有利于样本采集且有进一步研究意义的取样地点,在此过程中遇到的最大的挑战之一是,任务团队抵达Bennu后发现其表面布满岩石且地形非常崎岖,不仅加大了采样任务的难度,也对航天器的安全构成极大威胁。为了加快样本选择过程,研究小组请求公民科学家志愿者通过测量Bennu的巨石、绘制岩石和陨石坑来制作“避难地图(hazard map)”。 亚利桑那大学图森分校的OSIRIS-REx团队首席研究员Dante Lauretta表示,“为了保证航天器的安全,任务团队需要一份潜在的取样地点附近的所有巨石的完整清单,因此我邀请公众协助OSIRIS-REx任务团队完成这个重要任务。” 为此,NASA正在与CosmoQuest合作,CosmoQuest是由美国行星科学研究所运作的一个支持公民科学倡议的项目。志愿者们将通过一个简单的网络界面,完成和行星科学家们相同的任务,即测量小行星Bennu上的巨石,绘制其岩石和陨石坑的地图。他们还将标记这颗小行星上其他有科研意义的特征,供进一步调查研究。 [rml_read_more] 这张图片显示了在小行星Bennu上发现的各种各样的岩石形状、大小和组成。由NASA的OSIRIS-REx航天器的Poly Cam摄像头从2.1英里(3.4公里)外拍摄的。视野范围为162.7英尺(49.6米),从比例上推断,图片顶部的浅色巨石高达15.7英尺(4.8米)。 来源:NASA/戈达德太空飞行中心/亚利桑那大学 岩石测绘工作要求高精度,但难度并不大。操作CosmoQuest测绘软件需要一台屏幕稍大的电脑,以及能够做出精确标记的鼠标或触控板。为了帮助志愿者入门,CosmoQuest团队提供了一个互动教程,并通过Discord 在线社区和Twitch上的直播板块提供额外的用户帮助。 NASA戈达德太空飞行中心的OSIRIS-REx 项目经理Rich Burns说:“我们对将OSIRIS-REx的图像提供给这项重要的公民科学研究感到非常高兴和兴奋。Bennu表面遍布大大小小的岩石,这让我们感到十分惊讶。我们请求公民科学家来帮助评估这块崎岖的地形,这样我们就能在采样过程中保证航天器的安全。” 对NASA而言,采样返回并不是什么新鲜事。今年NASA正在庆祝阿波罗登月计划50周年,该计划中宇航员带回了842磅(382公斤)的月球岩石和月球土壤。这些样品帮助科学家们发现月球的岩石中含有水,甚至有水被永久冻结在火山口中。这些发现和其他研究成果激发NASA创建了阿尔忒弥斯(Artemis)月球探测计划,致力于在2024年前让人类重返月球,并开始为人类在火星上的探索做准备。 NASA位于华盛顿的行星科学部主任 Lori Glaze表示,“OSIRIS-REx任务将继承阿波罗任务的传统,为科学家提供珍贵的小行星样品,这些样品将帮助科学家探索行星形成及地球起源的奥秘。” 小行星Bennu测绘活动将持续到7月10日,届时将开始样本选址过程。一旦选定了主要采样地点和次要采样地点,航天器将开始更近距离的侦察,将这两个地点的地图用亚厘米分辨率进行绘制。该任务采用航空器着陆刚接触到小行星Bennu表面采到样品后就立刻起飞(Touch-and-Go,TAG) 的采样策略,拟于2020年7月进行,航天器将在2023年9月带着样品返回地球。 NASA戈达德太空飞行中心将为OSIRIS-REx任务提供全面的任务管理、系统工程、安全和任务保障。亚利桑那大学图森分校的Dante Lauretta任首席研究员,并由亚利桑那大学领导OSIRIS-REx科研团队,负责科学观测规划和数据处理。位于丹佛的洛克希德•马丁太空公司制造了该航天器,并负责飞行操作。戈达德和KinetX航空公司负责为OSIRIS-REx航天器导航。OSIRIS-REx是NASA“新前沿”项目的第三个任务,“新前沿”项目由位于阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心为NASA位于华盛顿的科学任务理事会提供管理。 若有意愿成为小行星Bennu测绘志愿者,请访问:bennu.cosmoquest.org

NASA计划开展行星防御任务

NASA计划开展行星防御任务

近期,NASA计划将一艘小型飞行器直接发射到小行星上,他们已选定SpaceX作为合作伙伴,由后者发射其“双小行星重定向测试”(Double Asteroid Redirection Test, DART)探测器任务。按照计划,该探测器将于2021年6月发射。 这项开创性的任务旨在通过让探测器高速撞向小行星,从而使其偏离轨道。2021年,DART探测器将搭载猎鹰9号从加州范登堡空军基地发射升空,预计将于2022年10月抵达距离地球1100万公里的双星小行星Didymos。 NASA在4月12日公布,他们已选择SpaceX为即将到来的DART任务提供发射服务。这标志着马斯克在短短几天内又取得了一项成就。就在此前一天,SpaceX第二次成功发射猎鹰重型火箭,完成了这枚巨型火箭的首次商业任务。 [rml_read_more] DART任务的成功取决于所谓的“动力撞击器”,即长2.4米的航天器,它带有太阳能电力推进装置。DART任务的目标是近地双星小行星Didymos,其宽度约800米。 这对双星小行星中的一个天体是一颗卫星,其宽度只有150米。NASA称,这是“更加典型的小行星体积,可能对地球构成更常见的威胁”。 “DART探测器将借助机载摄像机和先进的自主导航软件,以约每秒6公里的速度撞向这颗小卫星,从而实现动力撞击,”NASA称,“这次碰撞将使小卫星在围绕主天体运行轨道上的速度改变百分之零点几,足以用地球上的望远镜测量。”截至目前,包括发射服务在内的成本预估为6900万美元。 如何阻止小行星撞向地球? 如果现在有一颗小行星正面朝向地球飞来,以NASA目前的能力无法使其偏离轨道,但他们能尽可能地减轻撞击,并采取保护生命和财产的措施,包括疏散受灾地区和转移关键的基础设施。 了解小行星的运行轨迹、大小、形状、质量、物质组成等将有助于科学家确定可能撞击事件的严重程度。当然,减轻损害的关键是尽早发现潜在威胁。 NASA目前同时在开展一项通过探测器阻止小行星与地球相撞的任务,该探测器只有冰箱大小。计划于2024年对一颗体积较小且不具威胁性的小行星进行测试。这是用于行星防御的小行星偏转技术的首次演示。 双星小行星重定向测试(DART)将使用一种称为动力撞击器的技术,即撞击小行星以改变其轨道。这次撞击只能在很小的幅度改变小行星总速度,但如果在预测撞击之前做好充足准备,那么随着时间的推移,这一微小的推力将会使小行星显著偏离地球的轨道。

卡西尼号观测数据发现被土星环增重的小卫星

卡西尼号观测数据发现被土星环增重的小卫星

NASA天文学家Bonnie Buratti等人在分析卡西尼号可见光与红外光测绘光谱仪资料时,发现有5颗处在土星环内的小卫星的表面被土星环的尘埃以及土卫二喷出的冰粒所覆盖。这项发现显示在土星环内的小卫星,其形状塑造有着与早先所知不同的过程,这让天文学家能够一窥小卫星和土星环之间如何交互作用。 卡西尼号太空船飞掠的5颗土星环卫星所在位置 Image credit: NASA-JPL/Caltech [rml_read_more] 此外,天文学家还发现这些小卫星表面布满孔隙,从而证实这些小卫星是经由土星环物质多次累积在比较密实的核心上而形成的。而这个密实核心则有很大可能是曾经某个较大天体破裂后留下的残渣。这个多孔隙也让天文学家了解这些小卫星的形状问题,一般比较密实的天体会因为自身重力的关系而偏向球形,但比起球形外观,这些小卫星更偏向所谓的水滴状或馄饨状,因为土星环物质大多堆积在它们的赤道带。 在这些卫星中,土卫三十五和土卫十八被土星环物质改造得最多,而这更是第一次有人类探测器这么近距离地观察土卫十八,所以才能取得它的光谱讯息进行分析研究。而离土星比较远的土卫十五、土卫十六和土卫十七3颗小卫星表面堆积的有环物质,也有来自土卫二冰喷泉的明亮冰粒和水汽。而在土星环较外侧,稀薄的E环物质大部分也来自土卫二。Buratti等人认为,或许这样的堆积作用遍布整个土星环,其中最大的环粒子还会从其周围物质中吸积物质而逐渐长大。仔细研究这些小卫星,或许能进一步了解环粒子本身的行为模式。 科学家还观测到最靠近土星的环卫星颜色最红,和主环颜色接近。但是目前尚不清楚这些红色物质的确切组成成分。而那些恰在主环外侧的卫星颜色偏蓝,与土卫二冰喷泉喷出物质颜色接近。 科学家下一步要进行的研究,是找出这些物质的正确化学组成,以及确认海王星与天王星这些冰质巨行星是否也会和它们稀薄的光环交互作用,产生类似土星环卫星类似的性质。不过这些问题,都得等下一代太空任务开始后才能达成。 参考文献: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7360

过滤掉所有星际尘埃之后,太阳系会是什么样的?

过滤掉所有星际尘埃之后,太阳系会是什么样的?

就像灰尘会聚积在家里的角落和书架上,它们也会在太阳系中堆积起来,不同的是,星际尘埃聚成的是好几个环状的圈圈,围绕着我们的太阳。这些尘埃环恰好与行星的运行轨道重合,因为在行星绕太阳运行的时候,会通过万有引力的作用拖拽着这些星际尘埃,最终形成环绕太阳的尘埃圆环。 在大约46亿年前,太阳系从一片混沌中开始诞生,小行星相互冲击、彗星东碰西撞,星际尘埃就是由当时残存的碎石和碎屑组成的。这些星际尘埃散布在整个太阳系中,但又主要聚集在地球和金星的运行轨道上,形成满是颗粒的圆环,从地球上用望远镜就能看得到。通过研究这些星际尘埃的组成、由来和运动,科学家探寻着行星的诞生和太阳系中一切可见物质的组成。 最近的两项研究发表了太阳系内部尘埃环的新发现。其中一项研究用到了NASA的数据,概述了围绕太阳的水星轨道上存在一个尘埃环的证据。另一项研究则来自NASA,确定了金星轨道上尘埃环的可能来源:一组与金星共轨运动的、从没探测到过的小行星。 “在太阳系里,我们并不能每天都发现新的东西。”马克•库彻纳(Marc Kuchner)说道,他是金星研究的作者之一,同时也是NASA位于马里兰格林贝尔特戈达德航天中心(Goddard Space Flight Center)的天体物理学家。“而这些星际尘埃就在我们的身边。” 在这张图中,有好几个环绕着太阳的尘埃环,由行星的万有引力拖拽形成,覆盖在相应的行星轨道上。最近,科学家在水星的公转轨道上发现了一个尘埃环;另外还有研究表明,金星轨道上的尘埃环来自一组从未被探测到过的共轨小行星。 版权:NASA’s Goddard Space Flight Center/Mary Pat Hrybyk-Keith [rml_read_more] 另一个围绕太阳的环 吉耶尔莫•斯滕堡(Guillermo Stenborg)和吕塞伊•霍华德(Russell Howard)两人是华盛顿特区美国海军科研实验室(Naval Research Laboratory)的太阳科学家,他们一开始并没有想到会找到一个尘埃环。“我们是偶然发现它的。”斯滕堡笑道。他们将这个新发现总结在了论文里,发表在《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。 他们在研究中描述了水星轨道上存在一个星际尘埃环的证据,宽度大约有930万英里(1500千米)。水星的直径为3030英里(4878千米),足以让美国大陆横越过来,在这圈更宽大的尘埃环中,水星划过无数石块碎屑,环绕着我们的太阳运行。 略带讽刺意味的是,这两位科学家一开始是为了搜寻太阳附近一片“无尘区”的相关线索和证据,结果却被这个巨大的尘埃环绊住了脚。根据几十年前的一个预测,在离开太阳一定距离的区域中,太阳巨大的热量会让周围的星际尘埃灰飞烟灭,清理出一片洁净无痕的空间。如果能找到这个空间的边界所在,科学家就能了解星际尘埃本身的成分,也会有助于探索我们所在的年轻的太阳系中行星是如何形成的 。 科学家认为,行星的起源就是简单的尘埃粒子,诞生于环绕恒星的巨大星际尘埃和气体圆盘。万有引力和其他的作用力让圆盘内的物质相互碰撞,最终聚合凝结在一起。 版权:NASA’s Jet Propulsion Laboratory 到目前为止,我们还没能找到与“无尘区”相关的证据,但其中一部分原因是我们很难从地球上探测到这些线索。在地球上,无论科学家多么努力地设法去探测,横在我们和太阳之间不计其数的星际尘埃都会形成一种屏障,这也让科学家怀疑,或许我们设想的太阳周边的“无尘区”压根就不存在。 斯滕堡和霍华德想出了一个方法,他们觉得或许可以建一个模型来解决这个问题,借助于NASA日地关系观测台(Solar Terrestrial Relation Observatory,STEREO)卫星的行星际(interplanetary)空间图片数据。 最终,这两位科学家希望能对他们的模型进行测试,以为NASA的帕克太阳探测器(Parker Solar Probe)作准备,帕克太阳探测器目前正在一个相当扁的椭圆轨道上绕太阳飞行,在接下来的7年中将一点一点向太阳靠近。他们希望能用他们的技术方法去分析帕克将会发回地球的图片,探究靠近太阳附近的星际尘埃的性质。 帕克将要探索的区域距离太阳非常之近,科学家从未在这一人类尚未涉足的区域收集过数据,更不用说对这些数据进行研究了。类似斯滕堡和霍华德所建立的一些模型,为理解帕克太阳探测器的观测数据提供了重要的理论背景,同时也能一窥探测器处于怎样的太空环境,究竟是洁净无瑕还是尘土飞杨。 日地关系天文台的图片中显现出了两种光:其中一种光来自太阳熊熊燃烧的外层大气,也就是日冕(corona);另一种光由太空中漂浮的星际尘埃反射而来。由围绕太阳缓缓运动的尘埃所反射的太阳光亮度,大约比日冕发出的光要高出100倍。 “我们并不是真正想要这些星际尘埃。”霍华德说道,他同时也主要负责日地关系天文台和帕克太阳探测器上针对日冕进行拍照的照相机。“那些靠近太阳的尘埃仅仅只是在我们的观测中出现了,而一般来说,我们会把它从数据中移除掉。”像霍华德这样的太阳科学家,已经花费了数年的时间开发各种技术来消除星际尘埃的影响,他们对太阳活动进行研究是为了达到一些特定的目的,例如预测即将到来的太空天气,包括太阳某些物质的巨型爆炸(有时可能会溅射到地球上),而只有在消除掉来自星际尘埃的“光污染”之后,他们才能清楚地探测到日冕上发生的反应和产生的现象。 这两位科学家建立的模型可以作为一种工具,让其他人可以在处理日地关系天文台和未来的帕克太阳探测器传回的图片数据时,免受这些讨厌的星际尘埃的烦扰;但是对于“无尘区”的预测,他们仍存有希望。如果他们能够设计出一种将两种光区分开,并分离出来自尘埃的反射光,那就能算出太阳周围究竟存在多少星际尘埃了;打个比方说,如果他们发现拍摄的图像中所有的光都来自日冕,那就可能表明他们真的找到了“无尘区”。 水星的尘埃环仿佛上天的恩赐,来自斯滕堡和霍华德在研究他们的模型使的意外发现。当用他们的新技术来分析日地关系天文台拍摄的图片时,斯滕堡和霍华德注意到沿着水星轨道有一圈亮度较强的区域,也就是那里有更多的星际尘埃,而他们一开始只是准备弃去这些强光数据。 “这一发现并不是一个独立存在的事件,”霍华德说,“无论探测器处于什么位置,我们都能在太阳附近观测到同样5%的尘埃亮度增加,或者说5%的尘埃密度增加。这表明那里存在着什么东西,它们围绕着太阳向整个外界延伸。” 斯滕堡表示,科学家从未料想会有一个尘埃环存在于水星的运行轨道上,也可能正因为如此,我们直到现在才发现它。“我们认为水星不像地球或是金星那样,它实在太小,距离太阳也太近了,不太可能会吸附这么多星际尘埃而形成一个环,”他说道,“科学家认为来自太阳的太阳风(solar wind)和磁力会将所有水星运行轨道上的星际尘埃‘吹走’。” 凭借着意外的新发现和他们成功研究出的灵敏的新工具,研究人员对“无尘区”仍非常感兴趣。随着帕克太阳探测器对日冕的进一步探索,他们的模型也能帮助其他的研究人员,揭示所有潜伏在太阳周围的“尘埃小贼”。 藏在金星轨道中的小行星 其实这不是第一次在太阳系内部发现尘埃环了,25年之前,科学家就发现地球是在一个巨大的尘埃环中围绕太阳运行时。另有一些研究人员则在金星的运行轨道上发现了类似的尘埃环,他们一开始在2007年利用的是德-美太阳神号空间探测器(Helios space probes)的档案数据,后来在2013年借助日地关系天文台的数据证实了他们的发现。 从那时起,科学家就查明了地球运行轨道上尘埃环的来历:这些星际尘埃来自小行星带,一片位于火星和木星之间的巨型甜甜圈状的区域,太阳系中大部分小行星的栖身之处。这些岩石小行星不断地相互撞击,撞击过程中脱落的星际尘埃则会受太阳巨大引力的牵引,向太阳系内部漂移,如果地球的引力将这些星际尘埃拐走了,那它们就会留在地球的运行轨道上。 一开始的时候,金星轨道上尘埃环的形成看起来和地球轨道上的的相似,来源于太阳系其他地方产生的星际尘埃,但是当戈达德航天中心(Goddard Space Flight Center)的天体物理学家彼得•波科尔尼(Petr Pokorny)对由小行星带旋转飘向太阳的星际尘埃进行模拟时,他只得到了与地球轨道上观测到的尘埃环相符合的环状物,而没有得到金星轨道上的。 这种差异让他不禁怀疑,如果金星轨道上的尘埃环不是来源于小行星带,那又会来自哪里呢?在一系列的模拟之后,波科尔尼和他的研究搭档马克•库切纳假设这个尘埃环来自一组从未被探测到过的小行星,它们和金星一起围绕太阳运行。他们将这一研究工作发表在了2019年3月12日的《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上。 这一可视化视频展示了对围绕太阳的金星轨道上尘埃环的模拟,科学家假设这些构成金星尘埃环的星际尘埃,来自一组从未被探测到的小行星,它们和金星一同围绕着太阳运行。 版权:NASA’s Scientific Visualization Studio/Tom Bridgman “关于这个结果,我认为最让人兴奋的一点就是,它或许能让我们发现一群新的小行星,而这可能为太阳系的形成提供了新的线索。”库切纳说道。如果波科尔尼和库切纳能够观察到这群新的小行星,它们或许就能揭开地球和金星早期形成史的面纱;应用恰当的工具,这群小行星或许同样能为太阳系的化学多样性研究带来线索。 由于金星的尘埃环分布在一个更大的轨道区域上,它比新探测到的水星尘埃环要大得多,它的外经大约有1600万英里(约2600万千米),环的宽度大约有600万英里(约970万千米),满布着大大小小的尘埃颗粒,其中最大的尘埃颗粒和砂纸上粗糙颗粒的大小相近。由于星际尘埃的存在,这片区域比其他周围的空间的密度要高大约10%,尽管如此,它的结构仍然相当松散:如果将环中所有的尘埃紧密地聚集在一起,也只会得到一颗直径约为2英里(3.2千米)的小行星。 利用十几种不同的模型工具对尘埃围绕太阳的运行进行模拟,波科尔尼已经对所有他能想到的尘埃来源进行了模型处理,只为找到能和观测数据相符的模拟金星尘埃环。他列出所有尝试过的尘埃来源,看起来就像是太阳系中岩石星体的花名册:主带小行星(Main Belt asteroids)、奥尔特云彗星(Oort Cloud comets)、哈雷型彗星(Halley-type comets)、木星族彗星(Jupiter-family comets),以及最近发生在小行星带中的碰撞。 小行星代表了太阳系岩石行星的构建基石,当它们在小行星带中相互冲击碰撞时,会有不计其数的星际尘埃脱离下来,并散落在整个太阳系之中。对这些星际尘埃进行研究,科学家可以探索早期行星的形成史。 版权:NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab “但是在所有这些模拟的模型中,没有一个是可行的,”库切纳说道,“所以我们开始自行拼凑这些尘埃的来源。” 这两位科学家认为,或许金星尘埃环中的星际尘埃来自比小行星带离金星更近的一组小行星,可能存在一组小行星与金星共轨围绕太阳运行,也就是说它们的运行轨道和金星的是同一个,只是和金星一直保持着一个较远的距离,一般而言相对于金星位于太阳的另一侧。波科尔尼和库切纳认为,这组与金星共轨的小行星直到现在都未被探测到,是因为我们很难将位于地球上的望远镜调整到那个方向,那里距离太阳如此之近,全然没有来自太阳光的干扰。 共轨的小行星就是被称为“共振轨道”(resonance orbit)的一个例子,一种将不同的运行轨道锁定在一处的轨道模式,这一模式取决于星体引力作用的相互影响。波科尔尼和库切纳对多种潜在的共振轨道进行了建模:比如当金星围绕太阳每运行3周,小行星就围绕太阳运行2周;或是金星每运行10周,小行星就运行9周;或是金星围绕太阳一周,小行星也围绕太阳一周。在所有的可能性中,有且只有一个模型对金星尘埃环作出了与实际相符的模拟:一组在金星轨道上、以与金星公转相同的速度运行的小行星。 即使找到了一个可行的假设方案,科学家仍不能就此宣告研究的终结。“我们认为我们已经发现了这些小行星的存在,但我们还需要证明这一点,并证明共振轨道的模式是真实可行的,”波科尔尼说道,“我们一开始的确激动不已,但事后又意识到,‘啊,我们还有很多工作要完成呢。’” 他们需要证明这些小行星的存在对于太阳系是有意义的,而他们同时也意识到,这些位于金星环状轨道上特别的小行星与小行星带不同的是,它们不太可能来自其他地方,如果这群小行星从太阳系初形成时就已经存在,那么他们的假说就会显得更有科学意义。 两位科学家又建立了一个另外的模型,这次他们从邻近金星的10000颗小行星群着手,让这个模拟迅速地由初始状态走完太阳系45亿年的历史,结合每一个行星所有的引力效应。当这个模型模拟到现在的时间点时,大约有800个小行星在这场时间的测试中存留了下来。 波科尔尼认为这是一个相当乐观的小行星存留率,这表明在早期太阳系的一片混沌之中,小行星是有可能在金星的运行轨道中存在的,其中有一些甚至能直至今日都一直留在那里,并成为金星尘埃环的一部分。 下一步需要做的其实是对这些难以捉摸的小行星位置进行确定,并进一步切切实实地观测到它们。“如果真有东西存在于那里,理论上我们就应该能找到它。”波科尔尼说道。想要验证它们的存在,或许可以借助像哈勃(Hubble)这样的空间望远镜,或者是类似日地关系天文台这样的星际空间成像仪。验证了存在性之后,就会有更多的问题等待科学家去探索:那里究竟有多少小行星,每颗小行星的大小又如何呢?它们是在不断地散落星际尘埃,还是一次性地将其全抛出去呢? 其他恒星周围的尘埃环 在这幅图像中,由于LSPM J0207+3331这颗白矮星(white dwarf)强大的引力作用,一颗小行星变得四分五裂。LSPM J0207+3331位于地球之外145光年的地方。科学家认为,摇摇欲坠的小行星能为这颗古老恒星周围的尘埃环带来原料。 版权:NASA’s Goddard Space Flight Center/Scott Wiessinger 水星和金星引领的尘埃环距离我们只有1~2个行星的距离,而科学家已经在遥远的恒星系统中发现了许多其他的尘埃环,这些巨大的尘埃环比系外行星(exoplanet)更容易被观测到,并且可以用于推断隐藏的行星所在,甚至还能用于探究这些隐藏行星的轨道特性。 但是想要解释太阳系外的尘埃环并不是件容易的事。“为了对其他恒星周围的尘埃环进行模拟和准确读取,我们首先必须了解我们‘地球后院’中尘埃的物理性质。”库切纳说道。邻近的水星尘埃环、金星尘埃环和地球尘埃环中的星际尘埃,记录着太阳系中万有引力的持久影响,通过对它们进行研究,科学家可以开发出新的技术,来同时理解距离我们较近和较远的尘埃环。 参考: [1]https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/what-scientists-found-after-sifting-through-dust-in-the-solar-system [2]https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aae6cb/meta [3]https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0827

人类绕行最小天体小行星贝努的惊奇发现

人类绕行最小天体小行星贝努的惊奇发现

NASA的OSIRIS-REx航天器将于2023年将近地小行星贝努(Bennu)的样本返回地球。最近该航天器对小行星表面爆发的粒子羽流(particle plumes)进行了第一次近距离观测。Bennu表面比预期更加粗糙,崎岖的地形挑战任务团队改变其飞行及样品采集计划。 小行星Bennu在1月19日从其表面喷射粒子的视图是通过组合NASA的OSIRIS-REx航天器上的NavCam 1成像仪拍摄的两张图像创建的:短曝光图像(1.4毫秒)清晰显示小行星,长曝光图像(5秒)清晰显示颗粒。此图还应用了其他图像处理技术,例如裁剪和调整每层的亮度和对比度。 Credit: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin Bennu是NASA的OSIRIS-REx航天器(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer,即太阳系起源、光谱解析、资源识别、安全保障、小行星风化层探索者)任务的目标,该任务于12月31日开始围绕Bennu运行,轨道高度仅略高于帝国大厦。Bennu可能含有从我们太阳系一开始就存在的原始材料。 [rml_read_more] “羽流的发现是我科学事业中最大的惊喜之一,”亚利桑那大学(位于图森)OSIRIS-REx首席研究员Dante Lauretta说,“崎岖的地形违背了我们所有的预测。Bennu已经让我们感到惊讶,而令人兴奋的旅程才刚刚开始。“ 在1月6日发现粒子羽流后不久,任务科学小组增加了观测频率,在接下来的两个月内检测到了额外的粒子羽流,也称为“喷射事件”。尽管许多粒子都是从Bennu中喷射出来的,但该团队还是在返回小行星表面之前追踪了一些绕行Bennu的粒子。 OSIRIS-REx团队最初发现图像中的粒子喷射事件时,航天器正在距离Bennu约1.61公里的轨道上。在进行安全评估后,任务小组得出结论,粒子不会对航天器造成危险。该团队在继续分析粒子喷射事件及其可能的原因。 “OSIRIS-REx近三个月对Bennu的近距离调查提醒我们:发现是关于惊奇、敏捷的思维、和灵活性。” 华盛顿NASA总部行星科学部代理主任Lori Glaze说,“我们研究像Bennu这样的小行星来了解太阳系的起源。 OSIRIS-REx的样本将帮助我们回答一些大问题,关于我们来自哪里。“ OSIRIS-REx于2016年发射,开始探索Bennu,使Bennu成为有史以来被航天器绕行的最小天体。研究Bennu将使研究人员能够更多地了解我们太阳系的起源、地球上水和有机分子的来源、近地空间的资源、以及我们对可能影响地球的小行星的理解。 这张图像显示的是小行星Bennu的南半球和太空的视图,展示了Bennu表面上巨石的数量和分布。该图像于3月7日由NASA的OSIRIS-REx航天器上的PolyCam相机从大约5公里的距离获得。位于图像中心下方的浅色大型巨石宽约7.4米,大约是篮球场宽度的一半。 Credit: NASA/Goddard/University of Arizona OSIRIS-REx团队也没有预料到Bennu表面上巨石的数量和大小。从基于地球的观测结果来看,预期的表面应该总体比较光滑,并伴有一些巨石。然而发现却是,Bennu的整个表面都是粗糙而密集的巨石。 高于预期的巨石密度意味着需要调整任务的样本采集计划,也称为Touch-and-Go(是”采了就走“的意思,简称TAG)。最初的任务设计基于一个无风险的样本站点,半径为25米。然而,由于地形意外崎岖,该团队无法在Bennu表面识别出那么大的地方,航天器已经开始识别半径小得多的候选站点。 较小的样本采集站点和较大数量的巨石将要求航天器在下降到地面时比原计划更准确。任务团队正在开发一种更新的方法(名为Bullseye TAG)以准确定位较小的样本站点。 “在整个OSIRIS-REx在Bennu附近的运营中,航天器和运营团队已经证明我们可以达到超出设计要求的系统性能,”NASA戈达德太空飞行中心(位于马里兰州格林贝尔特)的OSIRIS-REx项目经理Rich Burns说,“Bennu向我们提出了应对其崎岖地形的挑战,我们相信OSIRIS-REx可以胜任这项任务。” 最开始“少巨石”的估计来源于对Bennu基于地球的热惯性(thermal inertia,或其传导和储存热量的能力)观测以及雷达测量的其表面粗糙度。现在,OSIRIS-REx已揭示Bennu的表面,证明之前对光滑表面的期望是错误的。这表明用于解释先前数据的计算机模型不能充分预测小型岩石小行星的表面性质。该团队正在使用Bennu的数据修改这些模型。 自航天器抵达Bennu以来,OSIRIS-REx科学团队在三个月内有许多其他发现,其中一些发表在于3月19日星期二在休斯敦举行的第50届月球和行星会议(Lunar and Planetary Conference)上以及《自然》特别收集的论文中。 由于所谓的Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack(YORP)效应,该团队直接观测到Bennu旋转速率的变化。 Bennu在阳光下旋转时,不均匀的加热和冷却导致它旋转速度变大。于是,Bennu的自转周期每100年减少约一秒。另外,两个航天器的仪器,MapCam彩色成像仪和OSIRIS-REx热发射光谱仪(OTES)已经在Bennu的表面上检测到磁铁矿(magnetite),这支持了早期发现,表明岩石与液态水在Bennu母体上的相互作用。 戈达德太空飞行中心为OSIRIS-REx提供整体任务管理、系统工程以及安全和任务保障。亚利桑那大学图森分校的Dante Lauretta是首席研究员,亚利桑那大学也领导着科学团队、科学观察计划和数据处理任务。丹佛的洛克希德•马丁太空公司建造了航天器并提供飞行操作。戈达德和KinetX航空航天公司负责导航OSIRIS-REx航天器。OSIRIS-REx是NASA新疆界计划(New Frontiers Program)的第三个任务,该计划由NASA的马歇尔太空飞行中心(位于阿拉巴马州亨茨维尔)负责管理该机构在华盛顿的科学任务理事会。 参见: [1]https://www.asteroidmission.org/?latest-news=nasa-mission-reveals-asteroid-big-surprises [2]https://solarsystem.nasa.gov/news/877/nasa-mission-reveals-asteroid-has-big-surprises/

《科学》杂志:隼鸟2号的“龙宫”探险发现了些什么?

《科学》杂志:隼鸟2号的“龙宫”探险发现了些什么?

小行星,是我们追溯太阳系历史的“时光胶囊”。 它们是太阳系行星形成时期的留下的碎片,大多只经历过小规模的热改造,所以很可能还保留着原始太阳系的成分和信息。 碳质小行星(C型小行星)则是其中数目最多,也最为原始的一类,其中一些可能富含水和有机物。有些研究认为,地球早期的水和生命,可能就是富含水和有机物的小行星和彗星的撞击带来的。也就是说,探测这样的小行星既可以帮助我们了解太阳系早期的历史和演化,说不定也可以帮助我们寻找到地球生命起源的线索。 在过去的2018年这个不同寻常的年份里,两枚伟大的探测器——日本JAXA的隼鸟2号和美国NASA的冥王号(OSIRIS-REx)经历数年跋涉之后,都各自抵达了自己的探访目标——同为C型小行星的龙宫和贝努。 而如今,经过了几个月的探测之后,两个团队都各自迎来了第一个收获的季节。 美国时间2019年3月18-22日,一年一度的月球与行星科学会议(LPSC2019)如期在美国休斯顿召开,这是行星科学界最有分量的学术会议之一。 这次会议的亮点有许多,但两位小行星采矿大赛选手的成果报告毫无疑问是其中最受关注的热点之一。 另一边,《科学》和《自然》两大巨头也来凑起了热闹。为了和这两个团队在19-20日为期两天的系列专题报告同步上线,两大杂志在美国时间19日当天(提前)同步发表了两个团队的初步成果: 《科学》杂志连发3篇隼鸟2号团队对小行星龙宫的研究[1-3]; 《自然》杂志连同旗下的子刊团队《自然·天文》、《自然·地球物理》、《自然·通讯》一口气连发7篇冥王号团队对小行星贝努的研究… (来呀,一起比赛啊…) 这个操作也是服气的… 7篇太多了看不过来…今天这篇先讲讲隼鸟2号团队的战况吧。 [rml_read_more] 从一个小亮点,到一整个世界 小行星的个头太小了,自身又不发光,肉眼几乎不可能看见(除了灶神星),即使在天文望远镜里,也顶多不过是一个小亮点。事实上,即使是奔着龙宫而来的隼鸟2号,在距离龙宫133万公里处首次拍到的小行星龙宫还依然只是一个小亮点[4]。 隼鸟2号2018年2月26日首次拍到的小行星龙宫。来源:JAXA[4] 然而,随着隼鸟2号一点一点飞近龙宫,隼鸟2号携带的“十八般兵器”最终还是帮助我们把龙宫的点点滴滴都尽收眼底。 首先是出场的是相机。隼鸟2号携带了3个相机:1个远望相机ONC-T和两个宽角相机ONC-W1和ONC-W2,最高可以拍摄毫米级分辨率的龙宫表面照片。 隼鸟2号的三个导航相机。来源:JAXA[5] 隼鸟2号的导航相机ONC的探测原理 来源:JAXA[5] ONC相机告诉我们,这个直径约900米的小家伙形状略扁(赤道半径502米,两极半径只有438米),长得像个粽子陀螺,赤道有一圈明显的隆起,这个环绕赤道一圈的隆起后来被命名为“龙王山脊”。龙宫的自转周期约7.6小时,转轴倾角171.64°,几乎就是逆行自转(转轴倾角180°)。 龙宫的东半球和西半球。 来源:JAXA ONC相机还联合激光高度计LIDAR,第一时间帮助隼鸟2号团队建立了龙宫的形状模型,分辨率高达约1米。 基于ONC-T相机在5.1-6.5公里高度下拍摄的214张、使用SfM方法,用3145728个多边形面元建立的龙宫形状模型(SFM20180804)。Z轴是自转轴方向,x轴指向0度经线。 来源:参考文献[1] 形状模型这么精细的东西都做出来了,精确的体积当然也就不在话下了。那质量咋办呢?有办法。龙宫的质量可以直接影响隼鸟2号的飞行,隼鸟2号只需做几个小实验,尽量关闭所有的轨道和姿态控制装置,让探测器尽可能完全在“龙宫”重力的支配下先自由落体降落一段,然后再飞起来: 2018年8月7日,隼鸟2号自由落体降到预定的最低高度——距离“龙宫”表面851米处,然后通过化学推进器上升。之后直接上升到约5 km高度处都不进行轨道和姿态控制。 通过测量隼鸟2号在下降和上升阶段的运动状态变化来反推“龙宫”表面不同位置的重力变化。 激光高度计LIDAR和重力测量原理 来源:JAXA[5] 总之,没费什么力气,隼鸟2号就测出龙宫的体积只有0.377立方公里(简直是太袖珍了),质量约为4.5×1011公斤(不确定性1.3%,主要来自对探测器受到的太阳光压估计的不确定性)。 通过质量和体积,可以计算龙宫的密度1.19±0.02 克/立方厘米,比典型的富含水的碳质小行星(Ch-和Cgh型)的测量值低(后者通常在1.6-2.4 克/立方厘米)[1]。 又一个疏松的“乱石堆” 龙宫的密度…实在是有点低的…这并不是因为组成龙宫的石块本身密度太低,而是因为这些石块都是“松松”地靠在一起的,彼此之间空隙太大了。 隼鸟2号的前辈,隼鸟号当年探测的小行星系川就是这样一颗典型的“乱石堆”(rubble pile),或者说,是众多大大小小的石块由于自身引力聚集在一起形成的小行星,彼此之间的“粘合力”很弱,撞一下,抖几抖,石块都会簌簌地乱动。这种乱石堆型小行星质地松散,孔隙率自然也很高。 龙宫上的坍塌和物质流动痕迹。(左)浦岛坑中的坍塌,(右)黄色箭头指示重力位从高到低的方向,与龙宫目前的物质流动方向一致。 来源:参考文献[3] 而如果我们假设组成龙宫的颗粒物质密度和碳质球粒陨石差不多的话(其中目前已知密度最低的是Orgueil CI陨石,密度2.42±0.06 克/立方厘米[6]),那么整个龙宫的平均孔隙率将大于50%,比小行星系川孔隙率(44%)还要高。 也就是说,龙宫也是一颗乱石堆型小行星。 乱石堆型小行星系川和龙宫。来源:JAXA 龙宫是一颗乱石堆型小行星的另一个证据是:龙宫表面有许多大石块,比如其中最大的乙姬石块位于南极附近,长约160米。确实,撞击作用也会产生石块,新鲜的撞击坑周围常常会有很多小石块,但龙宫上的这些石块不可能是撞击溅射物,因为长于20米的石块实在太多了(密度是系川上的两倍多),比龙宫上最大的撞击坑(直径约290米的浦岛坑)可能产生的溅射物还要大。 因此,龙宫很可能是一颗直径约100公里的母体小行星被完全撞碎之后的碎片聚集形成的,而龙宫上的这些大石块也不是龙宫形成之后才产生的,更可能是组成龙宫的原始碎片。 事实上,乱石堆型小行星龙宫的发现,也符合之前科学家们的一个猜想: 直径约1公里级的小行星可能都是乱石堆型小行星[7]。 龙宫多少岁了? 撞击坑统计可以帮助我们了解龙宫表面的年龄,因为撞击坑越密集,就表示表面越古老。不过这里说的“年龄”,只是龙宫成形、有现在的表面的年龄,而不是组成龙宫的石块形成的年龄——后者显然要更古老,那会是属于这些石块的母体小行星的历史了。 隼鸟2号在龙宫表面识别了50多个圆形洼陷结构,其中有30多个都有比较典型的撞击坑形态,可以基本认为是撞击坑,而剩下的暂时很难判断。 龙宫上识别出的地貌特征,其中红圈是比较确定的撞击坑。不过,撞击坑似乎聚集在赤道区域只是因为地图投影带来的错觉。 来源:参考文献[3] 龙宫上典型的撞击坑Kolobok坑,有抬升的坑壁、碗型结构,深而平坦的坑底。 Kolobok坑(直径240米,位于1.5°S,333.5°E)的形态(左)和地形剖面(右)。 来源:参考文献[3] 按现在的直径100-200米的撞击坑密度来推算,如果表面物质之间完全没有粘性的话,龙宫表面的年龄应该在900万年左右,而如果表面物质之间有干燥的土壤那种程度的微弱粘性的话,龙宫表面的年龄应该在1.6亿年左右,但无论是哪种情况,都有可能早于龙宫从主小行星带迁移到如今的近地小行星轨道的时间——也就是说,龙宫表面直径100米以上的撞击坑,很可能都是龙宫还在主小行星带中飞驰的时候形成的。 和隔壁家冥王号观测到的贝努相比,贝努表面的年龄在1亿到10亿年之间——龙宫比贝努年轻多了。 龙宫(左)和贝努(右)的撞击坑CSFD定年统计。来源:参考文献[3]和[8] 那么更小的撞击坑呢?龙宫上小于100米的撞击坑非常少,系川、爱神星、贝努上也是这样。这也很容易理解:越小的撞击坑也越浅,在这些结构松散的乱石堆型小行星上,浅(小)坑真的太容易被抹去了,随便抖动一下都能埋掉。 “陀螺”的形成:是龙宫的自转减慢了 巧的是,冥王号探访的小行星贝努…也是陀螺形的…事实上,陀螺状的近地小行星倒也谈不上罕见,天文学家们已经通过地基雷达发现过一些…毕竟,自转引起的离心作用可以让赤道区域产生一定的隆起,这也不奇怪(咱们的地球不也是“两极稍扁,赤道略鼓”么)。 自转周期短达3.9个小时的妊神星,就因为巨大的离心作用被整个“拉”扁了… 快速旋转的妊神星的假想图,看得我都晕…… 来源:维基 奇怪的是,相比于目前已知的其他陀螺状的小行星,龙宫的自转速度太低了,这样的自转速度似乎并不足以引起这么明显的赤道隆起啊。 JAXA隼鸟2号探访的龙宫,NASA冥王号探访的贝努,以及欧空局曾经的小行星采样返回计划MarcoPolo-R想要造访的小行星2008 EV5的大小、形状和自转周期,相比之下龙宫实在是转得太慢了。来源:JAXA、NASA 那么,一个很自然的猜测就是:龙宫过去一定转得很快,是后来减速到现在的自转状态的。 为了证实这一点,隼鸟2号团队分析了不同自转速率下龙宫表面坡度(表面法线和重力等位面的夹角)的分布。 假定龙宫全球是均质的,密度为1.2克/立方厘米,保持原本形状所需的最小粘合强度约为4帕情况下龙宫全球的坡度图。 来源:[1] 结果显示,在目前的自转周期(7.63小时)下,龙宫表面大部分区域坡度都小于35°,平均坡度11.8°,总体来说是相当稳定的。而随着自转周期缩短到4小时,中高纬区域的坡度开始变大,而当自转周期索道到了3.5小时的时候(这几乎是赤道区域的引力和离心力相等的临界点),龙宫表面的平均坡度达到了31°,这一角度已经接近粒物质的摩擦角(~35°)了。 也就是说,当龙宫的自转速率是现在的两倍多的时候,龙宫上会发生大规模“坍塌”,大量物质“流”向赤道区域,形成现在环绕赤道一圈的龙王山脊。 再然后,随着自转的减慢,如今的龙宫赤道上的物质也正重新“流”向中高纬区域。 “干涸”的“龙宫” “龙宫”这个名字来源于日本民间故事《浦岛太郎》(うらしまたろう)。故事里的浦岛太郎被海龟带往海底龙宫,在龙宫受到了公主乙姬的热情款待,回到人间的时候带回了一个宝盒——寓意采样返回任务隼鸟2号也能从小行星带回珍贵的信息。这个名字的另一个意义在于,C型(碳质)小行星中有几个亚类可能富含水,这也非常符合“海底龙宫”的意味。 ポプラ出版社 (2018/3/6)童书《浦岛太郎》的封面 那龙宫到底是不是这样呢?隼鸟2号的另一件宝贝——近红外光谱仪(NIRS3)告诉我们:好像并不是。 近红外光谱仪NIRS3的内部结构。来源:JAXA[5] 如果某个区域含有某种物质成分,那么这个区域的反射光被光谱仪“分解”之后,就可能显示出这种成分对应的V型的特征吸收。也就是说,光谱仪可以识别许多物质的“指纹”。 近红外光谱仪NIRS3的探测原理 来源:JAXA[5] 龙宫携带的近红外光谱仪NIRS3覆盖了1.8-3.2微米的波段范围,在这个范围里,三种不同形式的水:羟基(OH)、液态水和水冰会体现出不同的吸收特征——如果龙宫含水,就应该会被检测到。 (左)羟基(OH)、水和水冰在3微米附近的不同波段有不同的吸收特征。来源:参考文献[9] (右)龙宫的近红外波段光谱特征。 来源:参考文献[2] NIRS3的结果显示,龙宫只在2.72微米处探测到了很窄的V型吸收,而且遍布全球——这是羟基(OH)的吸收特征。也就是说,含羟基的矿物(水合矿物)在龙宫表面普遍存在[2]。 然而,龙宫上羟基的特征吸收很微弱,说明整个龙宫表面的羟基都不多——龙宫上虽然有水(羟基可以认为是结构水,但不同于液态水和水冰),但也没有多少水。 为什么会有这么少的水呢?可能的原因有很多。 一种可能性是,龙宫本身作为一颗重组的乱石堆,很可能经历过一些热变质或者冲击变质过程,类似于经历过这些的碳质球粒陨石,那么自然地,龙宫在这个过程中被加热脱水了。 另一种可能是,龙宫曾经的轨道近日点比现在离太阳更近,会受到更强的来自太阳的热辐射,也会因为更强的太阳风作用而导致羟基的分崩离析。 总之,就是龙宫可能曾经有过很多水,然后水没了。 另一种可能是,龙宫可能原本就没有很多水:龙宫的母体小行星上就(因为种种原因)没有很多水,所以龙宫先天不足。隼鸟2号项目组更倾向于这种情况。 乡关何处? 龙宫原本来自哪里?它的母体小行星是什么样的?我们依然可以通过光谱特征这把“指纹钥匙”来推测,或者简单来说,寻找什么样的小天体和龙宫更像。 首先,龙宫的表面是非常暗的,几何反照率只有0.045,也就是说只有4.5%的阳光能被反射出来。literally炭一样黑(不然怎么叫C型小行星嘛对吧)…而且黑得很均匀 事实上,肉眼看上去的龙宫差不多会是这样: 隼鸟2号ONC-T相机2015年12月4日拍摄的地球和2018年6月21日拍摄的龙宫在接近肉眼状态下看到的样子。 来源:JAXA、东京大学、高知大学、立教大学、名古屋大学、千叶工大、明治大学、会津大学、产业技术综合研究所[10] 地球上能观察到的和龙宫上的物质最像的是碳质球粒陨石。隼鸟2号弹丸撞击试验用的模拟龙宫石块,就是完全参考碳质球粒陨石的形态、强度等特征制备的。 为第一次着陆采样做准备的撞击试验采用的模拟龙宫石块。 来源:JAXA、东大[11] 但球粒陨石细分下来还有很多种啊…不同类型的碳质球粒陨石,可能来自的母体小行星也不同。 以目前龙宫的光谱形态来看(龙宫本身的光谱类型目前认为属于Cb型),和龙宫最相似的陨石是经历过热变质/冲击变质而中度脱水的CM和CI型碳质球粒陨石,还有一种可能和龙宫相似的物质是星际尘埃粒子(IDPs),不过目前人们对这种物质的了解就更少了。 和龙宫光谱特征最相似的小行星是两颗主带小行星:波兰星(Polana)和欧拉莉娅(Eulalia),从轨道特征来看,龙宫也很可能来自这两颗小行星之一的碎片。 龙宫和波兰星(Polana)、欧拉莉娅(Eulalia)的反射光谱。 来源:参考文献[3] 事实上,这两颗小行星并不是“单打独斗”的,它们各自有一个庞大的家族——一系列轨道特征相似,可能来自同一颗小行星母体碎片的族群——波兰星族(Polana family)和欧拉莉娅星族(Eulalia family)(欧拉莉娅星族本身也是波兰星族的一个分支)。 也就是说,龙宫可能并不直接来源于这两颗小行星之一的碎片,而可能是它们的二代、三代甚至n代碎片。 坎坷一生 在隼鸟2号抽丝剥茧地侦查之下,龙宫历经坎坷的一生逐渐浮出水面。 龙宫的母体小行星或许原本是有水的,但后来因为自身内部的放射性物质衰减加热,或者因为陨石撞击加热,让很大一部分水散失了。也或许,母体小行星的水蚀过程才刚刚开始,还没有形成很多水。 但总之,在这样一个没有多少水的情况下,这颗母体小行星被另一颗飞来的撞击体完全撞碎了。这样的“惨剧”在太阳系中再平常不过了,无数的天体都曾经或终将经历这样的毁灭。 但这毁灭之中,也孕育着新生。 这些撞击产生的碎片,又聚集成了一个个新的小行星族群。因为碎片在这个撞击和重组过程中,除了因为撞击产生的有限的热变质之外,并没有发生很大的化学变化,所以它们几乎还保留着来自母代小行星的“指纹”——龙宫或许就是这样的一颗小行星。 又或许,这些子代小行星族群中的一颗,再次被一颗飞来的撞击体完全击碎了…这些碎片再次重组,成为了如今的龙宫。 龙宫可能的形成过程。来源:参考文献[3]…

30年来强度第二大的小行星撞击事件

30年来强度第二大的小行星撞击事件

去年12月18日,一个巨大的火流星在俄罗斯堪察加半岛附近的白令海上空发生爆炸,橙色是流星余迹,左上方是阴影,由向日葵8号(Himawari-8)气象卫星拍摄。 来源:推特@Simon Proud 2018年12月18日23时48分20秒(UT),一个巨大的火流星在俄罗斯堪察加半岛附近的白令海上空发生爆炸,爆炸点坐标(56.9N 172.4E),距离地面25.6千米。 这是地球上空30年来强度第二大的小行星撞击事件,也是自俄罗斯车里雅宾斯克小行星撞击事件以来,6年里强度最大的爆炸,撞击能量173kt,相当于广岛原子弹爆炸后释放能量的10倍,这一过程也被日本的向日葵8号卫星记录下来了。 [rml_read_more] 2018年12月18日,向日葵8号气象卫星拍摄到的小行星撞击事件。 Terra卫星上的中分辨率成像光谱仪(MODIS)拍摄到的画面,更高清的图片详见:https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/single.cgi?image=crefl1_143.A2018352235000-2018352235500.250m.jpg 版权:JPL/Caltech 大家不用过于担心,NASA行星防御官Lindley Johnson对BBC记者说,像这样当量的小行星撞击事件,每一百年大约发生2到3次。 参考: [1]https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/ [2]https://www.bbc.com/news/science-environment-47607696

ESA将探测史上最小行星:只有一个金字塔那么大

ESA将探测史上最小行星:只有一个金字塔那么大

“赫拉”与史上最小小行星 版权:ESA–ScienceOffice.org 作为欧洲空间局(ESA)的小行星防御任务,“赫拉”(Hera)将创造一项新的太空纪录。“赫拉”不仅将是第一个探索双小行星(binary asteroid)系统的航天器,而且会成为第一个探索最小小行星的航天器,因为在这个双小行星“迪迪莫斯”(Disymos)中,更小的那个小行星大小的与埃及的胡夫金字塔(Pyramid of Khufu)大小相当,将成为有史以来被探索的最小的小行星。 两颗小行星孰大孰小从远处看是难以分辨的,需要近距离直接比较。由行星学会(Planetary Society)所制的著名星体大小比例图,包含了迄今为止航天器探测到所有小行星和彗星数据,再加上“迪迪莫斯”中较大的那颗小行星作为参照,另一颗娇小的小行星才勉强占据了一个像素的大小。 “迪迪莫斯”双小行星系统的横跨距离只有780米,是除了直径500米的糸川小行星(Itokawa rubble pile)和直径350米的贝努(Bennu)以外被探测到的小行星中最小的。糸川由日本第一个隼鸟号(Hayabusa)航天器登陆探索,贝努则正在NASA的Osiris-REx任务的环轨绕行中。 [rml_read_more] 人类已探究的小行星和彗星 版权:Planetary Society – Emily Lakdawalla 这使“迪迪莫斯”中像卫星一样的“迪迪莫恩”( Didymoon)成为了计划进行机器探测的小行星中最小的一个,直径仅160米。 “赫拉”的首席科学家帕特里克•米歇尔(Patrick Michel)说:“当你看到其他小行星时,‘迪迪莫斯’的尺寸之小就会变得明确了。” 帕特里克是法国国家科学研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique,CNRS)的研究主任。 帕特里克同时还担任了日本隼鸟2号探究任务的联合调查员和跨学科科学家,隼鸟2号探测器的目标小行星是直径约1公里的“龙宫”(Ryugu):“隼鸟2号拍摄的图像显示,‘龙宫’的北极附近有一块巨石,而且这块巨石就和‘迪迪莫恩’大小差不多。 “ 小行星“龙宫”和它北极上的漂砾 版权:JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu and AIST 人类首次行星防御测试 正是由于它如此之小,“迪迪莫恩”才被选为开拓性行星防御实验的研究对象。 在2022年,NASA的DART太空船将对“迪迪莫恩”施加影响,改变它绕较大那颗小行星的运行轨道,以测试小行星偏转的可行性。 “这并不是第一个对行星体施加影响的太空船,” 帕特里克补充说,“NASA的深度撞击探测器(Deep Impact)在2005年坠入了坦普尔1号彗星(Tempel 1),但不是试图偏转它的运行轨道,而是为了暴露地表之下的物质,毕竟6公里的直径实在太大了。 但‘迪迪莫恩’的直径足够小,并且围绕另一颗小行星的运行轨道也只有12小时,它的轨道周期完全可以发生变化,并被探测器测量到。” NASA的深度撞击探测器撞上彗星 版权:ESA 在施加影响之后,“赫拉”将在2026年对“迪迪莫斯”双小行星进行探测,收集在地球上观测无法获得的关键信息,包括“迪迪莫恩”的质量、表面特性以及DART陨石坑的形状。 “这将使我们对所加影响的动量传递能做出很好的估计,传递效率进而就可以作为人为偏转技术的一个指标,”ESA“赫拉”项目的科学家米夏埃尔•屈佩尔斯(Michael Küppers)解释说,“为了以后设计出更好的偏转任务,这些都是数值影响模型验证的必需基本参数。我们将更好地了解这种技术是否可以应用于更大的小行星,让我们有信心在必要的时候保护我们的地球不被小行星冲撞。” 这一类测试对“迪迪莫恩”来说意义非凡,因为它如此之小,是最危险的近地小行星之一:比它大的星体会更容易被追踪,比它小的星体则会燃烧殆尽或只造成有限的破坏,而“迪迪莫恩”这种大小的星体撞击地球,就可能造成地球上一大片区域的毁灭。 DART任务简介 版权:NASA 低重力的小行星世界 在对其他研究领域的助益上,“迪迪莫斯”系统也具有重要的意义,让我们能够深入了解双小行星系统各个方面的性质,这些双小行星系统大约占据了已知小行星的15%之多。 “‘迪迪莫斯’的自转速度非常快,每两个小时就会自转一圈,”帕特里克说,“在赤道附近,它的弱引力与离心力可以相互抵消,导致赤道上的物质可能从地表上浮起来,这就是‘迪迪莫恩’起源的主要理论。因此在赤道登陆是不太可能的,我们不得不在它的南北两极附近着陆。” “‘迪迪莫恩’的尺寸如此之小,也意味着我们对这颗小行星的各个方面知之甚少,但我们认为它会乖乖地绕着较大的那颗小行星旋转,就像月亮也一直绕着地球旋转一样,这意味着它的自转周期等于公转周期,自转速度也会较低。现在的计划是至少在‘迪迪莫恩上’着陆一个立方卫星(CubeSat),我们需要非常精确的导航来实现这一目标,因为这颗小行星的引力大概只有地球引力的百万分之一,逃逸速度估计只有6厘米/秒,因此立方卫星极有可能被弹回太空。” 其他小行星与“迪迪莫恩”大小对比 版权:Ian Carnelli adapting Planetary Society – E. Lakdawalla image 帕特里克认为,对于小行星采矿计划而言,“迪迪莫恩”这样大小的星体还有可能被证明是最佳的采矿对象,因为更大的星体相对较少,而更小的星体则会由于太阳辐射加热而更易快速旋转。“赫拉”任务目前正在紧密的研究制定中,将由ESA Space19 +理事会(中级部长会议)欧洲空间部长会议批准。计划于2023年发射。 版权:ESA/ScienceOffice.org 在罗塞塔号(Rosetta)彗星探测器之后,“赫拉”将成为ESA下一个小型星体探测任务,这也要得益于在罗塞塔号12年的任务里获得的专业数据。长期的规划至关重要,无论是对于未来太空任务的实现还是对于创新技术的持续发展,这都激励着新一代的欧洲科学家和工程师们。 参考:https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Hera/ESA_plans_mission_to_smallest_asteroid_ever_visited