韦伯用高精度技术探测查里克洛环系统

韦伯用高精度技术探测查里克洛环系统

在一项高精度的观测壮举中,科学家们利用NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜的一项新技术,拍摄到了查里克洛薄环所投射的星光阴影。查里克洛是一个冰冷的小天体,但却是已知的半人马小行星中最大的一个,位于土星轨道外20亿英里之外。查里克洛的直径仅为160英里(250公里),比地球的直径小51倍,其环距天体中心约250英里(400公里)。

绘制整个夜空

绘制整个夜空

This mosaic is composed of images covering the entire sky, taken by the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) as part of WISE’s 2012 All-Sky Data Release. By observing the entire sky, WISE could search for faint objects, like distant galaxies, or survey groups of cosmic objects. Not visible to the human eye, infrared light is radiated by a plethora of cosmic objects, including cool, nearby stars and some of the most luminous galaxies in the universe. The WISE mission ended in 2011 after the onboard coolant – needed for some infrared observations – ran out, but the spacecraft and some of its infrared detectors were still functional. So, in 2013, NASA repurposed it to track asteroids and other near-Earth objects, or NEOs. Both the mission…

NASA的望远镜拍摄了整个天空12年的延时电影

NASA的望远镜拍摄了整个天空12年的延时电影

这幅拼接图由覆盖整个天空的图像组成,这些图像由宽视场红外测量探测器(WISE)拍摄,是WISE 2012年全天空数据发布的一部分。通过观测整个天空,WISE可以搜索微弱的物体,如遥远的星系,或调查宇宙天体群。 影像来源:NASA/JPL Caltech/UCLA 天空的图片可以向我们展示宇宙奇观;电影可以把他们带到生活中。NASA的NEOWISE太空望远镜拍摄的影片揭示了天空中的运动和变化。 每隔六个月,NASA的近地天体广域红外巡天探测器(NEOWISE)航天器就完成一次绕太阳半周的飞行,拍摄各个方向的图像。这些图像拼接在一起,形成了一张“全天空”地图,显示了数亿物体的位置和亮度。利用航天器绘制的18张全天图(其中第19张和第20张将于2023年3月发布),科学家们创造了一幅天空的延时电影,揭示了天空跨越十年的变化。 每一张地图对天文学家来说都是一个巨大的资源,但如果按时间顺序来看,它们会成为更好地理解宇宙的更强大的资源。通过比较这些地图,可以发现随着时间推移位置或亮度发生变化的遥远天体,这就是所谓的时域天文学。 NASA NEOWISE任务的新延时电影让天文学家有机会看到恒星和黑洞等物体随着时间的推移而移动和变化。这些视频包括先前隐藏的褐矮星、一个正在进食的黑洞、一颗濒临死亡的恒星、一个恒星形成区域和一颗正在变亮的恒星。它们结合了NEOWISE超过10年的观测和18幅全天空图像,使长期分析和对宇宙的更深理解成为可能。 “如果你走出去看夜空,它可能看起来什么都没有改变,但事实并非如此。”图森市亚利桑那大学NEOWISE的首席研究员艾米·梅因泽说。“恒星在燃烧和爆炸,小行星在呼啸而过,黑洞正在撕裂恒星。宇宙是一个非常忙碌、活跃的地方。” NEOWISE最初是一个数据处理项目,用于从WISE中检索小行星的检测和特征。WISE是一个于2009年启动的天文台,其任务是扫描整个天空,以发现和研究太阳系以外的天体。航天器使用低温冷却探测器,使其对红外光敏感。 人眼看不见红外光,红外光是由大量宇宙天体辐射出来,这些宇宙物体包括寒冷的邻近恒星和宇宙中一些最明亮的星系。在一些红外观测所需的机载冷却剂用完后,WISE任务于2011年结束,但航天器及其一些红外探测器仍能正常工作。因此,2013年,NASA将其重新用于跟踪小行星和其他近地天体(NEO)。任务和航天器都有了一个新名字:NEOWISE。 这幅插图显示了地球轨道上的宽视场红外测量探测器(WISE)航天器。WISE任务于2011年结束,但在2013年,该航天器被用于寻找和研究小行星和其他近地天体(NEO)。该任务和航天器被重新命名为NEOWISE。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 变得更聪明 尽管发生了变化,红外望远镜仍继续每六个月扫描一次天空,天文学家继续使用这些数据研究太阳系以外的物体。 例如,2020年,科学家发布了名为CatWISE的项目的第二次迭代:12张NEOWISE全天图的天体目录。研究人员利用该目录研究了褐矮星,这是一组遍布银河系、潜伏在太阳附近黑暗中的天体。尽管它们的形状像恒星,但褐矮星并没有积累足够的质量来启动聚变,而聚变是恒星发光的过程。 例如,在2020年,科学家们发布了一个名为CatWISE的项目的第二次迭代:来自12个NEOWISE全天地图的物体目录。研究人员使用该目录来研究褐矮星,褐矮星是一群遍布银河系并潜伏在靠近恒星的黑暗中的物体。尽管它们像恒星一样形成,但褐矮星没有积累足够的质量来启动导致恒星发光过程的聚变。 由于靠近地球,与以相同速度移动的较远恒星相比,附近的褐矮星在天空中的移动速度似乎更快。因此,在目录中数十亿个物体中识别褐矮星的一种方法是寻找移动的物体。CatWISE的一个补充项目,名为“后院世界:行星9”,邀请公民科学家筛选NEOWISE数据,寻找计算机搜索可能遗漏的移动物体。 通过最初的两张WISE全天候地图,科学家们在距离太阳65光年的范围内发现了大约200颗褐矮星。额外的地图显示还有60颗Y矮星,是已知的最冷的褐矮星数量的两倍。与较暖的褐矮星相比,Y矮星可能有一个奇怪的故事来讲述它们是如何形成的以及何时形成。这些发现有助于阐明我们太阳附近的众多天体。对靠近太阳的棕矮星进行更全面的统计,可以告诉科学家银河系中恒星形成的效率有多高,以及形成的时间有多早。 十多年来对天空变化的观测也有助于研究恒星是如何形成的。NEOWISE可以观测包裹着原恒星的布满灰尘的毯子,或正在成为恒星的炽热气体球。在多年的过程中,原恒星会闪烁和发光,因为它们从周围的尘埃云中积累了更多的质量。科学家们正在用NEOWISE对近1000颗原恒星进行长期监测,以深入了解恒星形成的早期阶段。 十多年来观察天空的变化也有助于研究恒星的形成方式。NEOWISE可以窥视可以窥视包裹着原恒星的尘埃层,或是正在形成恒星的炽热气体球。多年来,当原恒星从周围的尘埃云中积累更多质量时,原恒星会闪烁和发光,科学家们正在用NEOWISE对近1,000颗原恒星进行长期监测,以深入了解恒星形成的早期阶段。 NEOWISE的数据也提高了我们对黑洞的理解。最初的WISE调查在遥远星系的中心发现了数百万个超大质量黑洞。在最近的一项研究中,科学家使用NEOWISE数据和一种称为回波映射的技术来测量遥远黑洞周围炽热发光气体盘的大小,这些黑洞太小太远,任何望远镜都无法分辨。 NASA喷气推进实验室的天文学家、WISE项目科学家彼得·艾森哈特表示:“我们从未预料到航天器会运行这么长时间,我认为我们无法预料我们能够用这么多数据进行科学研究。” 关于任务的更多信息 NASA位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室为华盛顿科学任务理事会下属的NASA行星防御协调办公室管理和运作NEOWISE任务。首席研究员艾米·梅因泽在亚利桑那大学工作。犹他州洛根的太空动力学实验室建造了这台科学仪器。科罗拉多州玻尔得的鲍尔航空航天技术公司制造了这个航天器。科学数据处理在帕萨迪纳市的加州理工学院IPAC分校进行。加州理工学院为NASA管理喷气推进实验室。 喷气推进实验室为NASA科学任务理事会管理和运营WISE。加州大学洛杉矶分校的爱德华·赖特是首席研究员。这项任务是在NASA探索者计划下竞争选出的,该计划由位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心管理。 如欲了解更多关于NEOWISE的信息,请访问: https://www.nasa.gov/neowise 如欲了解更多关于WISE的信息,请访问: http://www.nasa.gov/wise 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-telescope-takes-12-year-time-lapse-movie-of-entire-sky

NASA的露西航天器准备掠过地球

NASA的露西航天器准备掠过地球

10月16日,美国东部时间早上7:04,对木星小行星特洛伊进行首次探测任务的NASA露西航天器,将掠过地球大气层,距离地表仅220英里(350公里)。露西在发射一周年时通过引力弹弓掠过地球,它将获得所需的轨道能量,前往那些从未被访问过的小行星群。 特洛伊小行星被困在与木星距离相同的围绕太阳的轨道上,要么在木星的前方,要么在木星的后方。露西目前已进入为期12年航行的第一年。重力辅助将使露西进入为期两年的新轨道,届时它将返回地球进行第二次重力辅助。第二次重力辅助将为露西提供穿越小行星主带所需的能量,届时它将观测小行星Donaldjohanson,然后进入木星前方的特洛伊小行星群。在那里露西将飞越六颗特洛伊小行星:Eurybates及其卫星Queta、Polymele及其尚未命名的卫星Leucus和Orus。随后,露西将于2030年返回地球进行第三次重力辅助,重新定位航天器,与特洛伊小行星群中的一对双星Patroclus-Menoetius会合。 这幅插图显示了露西号飞船掠过木星附近的一颗特洛伊小行星。 影像来源:Southwest Research Institute 这是第一次重力辅助,露西将从太阳的方向接近地球。虽然这意味着地球上的观测者将无法在事件前几天看到露西,但露西将能够拍摄几乎完整的地球和月球的图像。任务科学家将使用这些图像来校准仪器。 露西的轨道将使航天器非常接近地球,甚至低于国际空间站,这意味着露西将穿过一个充满地球轨道卫星和碎片的区域。为了确保航天器的安全,NASA制定了程序,以预测任何潜在危险,并在必要时执行小机动操作以避免碰撞。 “露西团队已经准备了两种不同的机动操作。”加利福尼亚州西米谷KinetX航空航天公司露西导航小组副团队负责人科拉莉·亚当说。“如果团队检测到露西有与卫星或碎片相撞的风险,那么在离地球最近的12小时前,航天器将执行其中一项机动操作,将最接近地球的时间改变2或4秒。这是一个小修正,但足以避免潜在的灾难性碰撞。” 露西将以极低的高度掠过地球,所以团队在设计飞掠时必须考虑到大气阻力的影响。露西的大型太阳能阵列增强了阻力效应。 “在最初的计划中,露西实际上会在离地球大约30英里的地方掠过。”位于马里兰州格林贝尔特得NASA戈达德太空飞行中心的露西项目经理里奇·伯恩斯说。“然而,当我们清楚地意识到我们可能不得不在其中一个太阳能电池板打开的情况下执行这次飞掠时,我们选择使用一点燃料储备,以便航天器在略高的高度掠过地球,减少大气阻力对航天器太阳能电池板的干扰。” NASA的露西航天器将于2022年10月16日飞掠地球。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center 美国东部时间上午6:55左右,西澳大利亚州的地面观测者将首先看到露西(对这些观测者来说是下午6点55分)。露西将快速从头顶掠过,肉眼可以清晰地看到几分钟,然后在美国东部时间早上7:02消失,因为飞船进入了地球的阴影中。露西将继续在黑暗中飞越太平洋,并于美国东部时间上午7:26从地球阴影中出现。如果云层配合,美国西部的天空观测者应该能够借助双筒望远镜看到露西。 “我们上次看到航天器时,它被封闭在佛罗里达州的有效载荷整流罩中。”位于科罗拉多州博尔德的西南研究所(SwRI)办公室的露西首席研究员哈尔·莱维森说。“令人兴奋的是,我们将能够站在科罗拉多州这里再次看到航天器。这次露西将在天空中。” 随后,露西将迅速离开地球附近,飞越月球,拍摄更多的校准图像,然后继续进入星际空间。 “露西将拍摄的最后几张月球照片让我特别兴奋。”SwRI代理项目副科学家约翰·斯宾塞表示。“通过计算陨石坑以了解特洛伊小行星的碰撞历史是露西将要进行的科学研究的关键,这将是第一次有机会通过将其与其他太空任务之前对月球的观察进行比较,来校准露西探测陨石坑的能力。” 公众可以通过#WaveToLucy 标签参加社交媒体活动,发布他们向航天器挥手的照片,并标记@NASASolarSystem 帐户。此外,如果你在可以看到露西的地方,拍一张露西的照片,并用#SpotTheSpacecraft 标签发布到社交媒体上。此处提供了从您所在位置观测露西的说明。 科罗拉多州博尔德办公室西南研究所(SwRI)的哈尔·莱维森是首席研究员。总部位于圣安东尼奥的SwRI还领导科学团队和任务的科学观测规划和数据处理。NASA戈达德为露西提供全面的任务管理、系统工程以及安全和任务保证。位于科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司建造了这艘航天器,主要设计轨道轨道,并提供飞行操作。Goddard和KinetX Aerospace负责导航Lucy航天器。露西是NASA探索计划的第十三个任务,该计划由位于阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心管理。 西南研究所(SwRI)的哈尔·利维森(Hal Levison)是科罗拉多博尔德办公室的首席研究员。总部设在圣安东尼奥的SwRI还领导着科学团队和该任务的科学观测规划和数据处理。NASA戈达德太空飞行中心为露西提供全面的任务管理、系统工程以及安全和任务保证。位于科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司建造了航天器,主要设计了弹射轨道,并提供飞行操作。戈达德和KinetX航空航天公司负责露西航天器的导航。露西是NASA发现计划的第13项任务,该计划由阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心管理。 如欲了解更多关于露西任务的信息,请访问: https://www.nasa.gov 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/lucy-ega

DART撞击所造成的扩张烟尘

DART撞击所造成的扩张烟尘

2022年10月5日 Expanding Plume from DART’s Impact Video Credit: Les Makes Observatory, J. Berthier, F. Vachier, A. Klotz, P. Thierry, T. Santana-Ros, ESA NEOCC, D. Föhring, E. Petrescu, M. Micheli Explanation: What happens if you crash a spaceship into an asteroid? In the case of NASA’s DART spaceship and the small asteroid Dimorphos, as happened last week, you get quite a plume. The goal of the planned impact was planetary protection — to show that the path of an asteroid can be slightly altered, so that, if done right, a big space rock will miss the Earth. The high brightness of the plume, though, was unexpected by many, and what it means remains a topic of research. One possibility is that 170-meter wide Dimorphos is primarily…

DART的倒数第二视图

DART的倒数第二视图

This is the last complete image of the asteroid Dimorphos, as seen by our Double Asteroid Redirection Test (DART) two seconds before impact. The Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation (DRACO) imager aboard captured a 100-foot-wide patch of the asteroid. The DART spacecraft streamed these images from its DRACO camera back to Earth in real time as it approached the asteroid. DART successfully impacted its target on Monday, Sept. 26, 2022, in the world’s first planetary defense technology demonstration. See more from the moments just before DART’s intentional crash. Image Credit: NASA/Johns Hopkins APL 这是小行星Dimorphos的最后一张完整图像,由我们的双小行星重定向测试(DART)在撞击前两秒拍摄。航天器上的Didymos侦察和小行星光学导航相机(DRACO)成像仪拍摄了这个100英尺宽的小行星区域。 DART航天器在接近小行星时,将这些图像从DRACO相机实时传回地球。2022年9月26日,星期一,DART成功撞击目标,这是世界上第一次行星防御技术演示。 查看更多关于DART故意撞击前的瞬间。 图片来源:NASA/Johns Hopkins APL