- NASA와 ESA는 3I/ATLAS가 지구에 위험이 없는 성간 혜성임을 확인했습니다.
- 광범위한 관측 캠페인: Mars, STEREO, SOHO, PUNCH, Psyche, Lucy, Hubble 및 Webb
- 예상 범위 내에서 CO₂의 주목할 만한 구성과 복잡한 제트 및 꼬리를 포함한 활동
- 지구에 가장 가까이 접근한 날은 12월 19일로, 거리는 약 2억 7,400만 킬로미터다.
El 성간 혜성 3I/ATLAS 을 출시했습니다 NASA와 ESA의 전례 없는 관측 캠페인태양계 전역에 분포된 기구를 사용합니다. 유럽에서 추적은 다음을 기반으로 합니다. 주요 임무 및 관측소 참여스페인과 EU의 과학 커뮤니티의 역할을 강화합니다. 이 희귀한 방문객에 대한 연구.
우주 기관들은 이것이 자연 혜성다른 혜성과 완벽하게 호환되는 특성을 가지고 있지만 우리 동네 밖에서 유래되었기 때문에 이것은 특별한 기회입니다.기술적 지표나 비정상적인 신호는 없습니다. 객체는 모델에 맞는 궤적과 활동을 유지합니다. 태양에 접근하면서 가스가 방출됩니다.
3I/ATLAS란 무엇이고 어떻게 감지되었나요?

3I/ATLAS는 우리 태양계를 통과하는 것으로 확인된 세 번째 성간 천체입니다.1I/오우무아무아와 2I/보리소프 이후 발견되었습니다. 이 소행성은 NASA가 지원하는 여러 국가의 망원경 네트워크인 ATLAS(소행성 지구 충돌 최종 경보 시스템)에 의해 7월 1일에 감지되었습니다. 테이데 산(스페인)에 있는 것도 포함...칠레 내 시설 외에도. 그 과장된 궤적은 처음부터 외국에서 유래했음을 드러냈습니다.
허블과 다른 기구를 이용한 관측을 통해 얻은 초기 추정치는 핵이 다음 범위 내에 있다고 합니다. 수백 미터에서 수 킬로미터까지활동적인 코마와 더 많은 태양 복사열을 받으면서 형태가 진화한 꼬리를 가지고 있습니다. 그 속도는 200.000의 km / h근일점 근처에서 더 높은 봉우리가 나타나는데, 이는 성간 혜성에서 예상되는 범위 내에 있습니다.
유럽 관점에서 ESA는 비교를 위해 3I/ATLAS의 관련성을 강조했습니다. 물리적 및 화학적 과정 태양 근처에서 형성된 혜성의 경우와 비교합니다. 이러한 비교를 통해 관측 기하학이나 태양 환경으로 인해 단순히 보이는 차이와 실제 차이를 더욱 명확히 구분할 수 있습니다.
조정된 캠페인: 화성, 헬리오비전 및 탐사선의 진행
3 월 XNUMX 일 3I/ATLAS가 약 30,6 억 XNUMX 천만 킬로미터 화성에서, 여러 NASA 우주선이 이용한 기회: MRO 궤도선은 가장 가까운 이미지 중 하나를 얻었습니다.MAVEN은 자외선 데이터를 이용해 그 구성을 밝혀냈고, Perseverance 로버는 화성 표면에서 그 물체를 포착하는 데 성공했습니다.
태양권 탐사를 통해 과학자들은 지구에서 사라진 후 이를 추적할 수 있었습니다. 천문대는 STEREO는 9월 11일부터 10월 2일까지 녹음했습니다. 동안 SOHO(ESA/NASA 공동 임무) 그는 10월 중순에서 하순에 그것을 관찰했습니다. 펀치최근 출시된, 9월 하반기에 꼬리의 시퀀스를 제공했습니다. 그리고 10월 초.
지구에서 멀리 떨어진 곳에 있는 탐사선 영혼 y 루시 그들은 9월에 혜성의 궤적을 사진으로 촬영하기 위해 이 궤적을 이용했습니다. 프시케는 약 5,300만 킬로미터 떨어진 곳에서 여러 장의 사진을 찍었고, 루시는 약 3억 8,600만 킬로미터 떨어진 곳에서 일련의 사진을 찍었습니다. 이를 쌓아서 쉼표-꼬리 구조를 분석할 수 있습니다.
또한 허블과 제임스 웹이 기여했습니다.후자는 혜성이 멀어지고 가시광선으로는 접근이 불가능해짐에 따라 적외선에서 혜성을 관찰하는 데 중요하며, 따라서 다중 범위가 닫힙니다. 보완적인 지금까지 태양계 외에서 온 천체에 대한 전례 없는 사건입니다.
구성 및 활동: 복잡한 꼬리, 제트 및 눈에 띄는 CO₂

결합된 가시광선, 자외선 및 적외선 데이터는 다음을 가리킵니다. 활발한 활동 혜성의 꼬리 변화와 중력에 의한 작은 가속도를 설명하는 가스와 먼지 방출은 이러한 천체에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다. 독립적인 관측 결과 꼬리에 제트와 심지어 혜성을 연상시키는 복잡한 구조가 존재함을 확인했습니다. 꼬리 방지 관찰 기하학의 영향으로 인해.
과학 팀은 이러한 유형의 패턴이 특별한 해석과는 거리가 멀다고 지적합니다. 표면에 여러 개의 활성 영역이 있음얼음의 이방성 분포와 태양풍과의 상호작용. 예를 들어, 꼬리반전(antitail)은 궤도면에 대한 관점과 방출된 먼지의 분포로 설명될 수 있습니다.
화학 분야에서는 자외선 및 적외선 측정은 다음을 시사합니다. CO₂ 분율 이 혜성의 수분 함량은 태양계의 여러 혜성에 비해 상대적으로 높습니다. 자연적인 설명이 있습니다. 혜성이 존재했던 역사 전반에 걸쳐 방사선에 대한 노출 차이가 있었거나, 더 차갑고 이산화탄소가 풍부한 형성 환경이 있었을 가능성이 있는데, 이는 우리 태양계 외부에서 기원했음을 시사합니다.
NASA와 ESA 전문가들은 관측된 어떤 것도 비자연적인 해석에 의존할 필요가 없다고 주장합니다. 색상, 밝기, 역학 및 스펙트럼의 속성은 다음과 호환됩니다. 얼음 혜성 가열하면 작동하며 기술적 특징이나 인공적 신호가 없습니다.
날짜, 가시성 및 유럽의 역할

지구에 가장 가까운 접근은 다음과 같이 예정되어 있습니다. 12월 19, 약 거리에서 274 억 XNUMX 천만 킬로미터어떠한 위험도 내포하지 않고 말입니다. 근일점은 10월 말에 발생했는데, 이 시점에 관측 기하학 덕분에 지상 망원경으로 근일점의 추적이 용이해졌습니다.
유럽, 특히 스페인에서는 과학계가 이 기회를 활용하여 측정 기준을 개선하고 있습니다. 크기, 모양 및 활동또한 태양계 근방에서 잘 특성화된 혜성의 행동과 그 행동을 비교하는 것도 포함됩니다. 테이데에 기지를 둔 ATLAS 네트워크와 IAC 및 기타 유럽 센터의 팀들이 이러한 공동 노력에 기여하고 있습니다.
더 멀리 바라보면 혜성은 원래 경로를 따라가며 다시 향할 것입니다. 성간 공간 제임스 웹은 2026년 봄 목성 궤도를 통과한 후 가시광선의 밝기가 감소할 때 적외선의 마지막 기회를 잡는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
더 깊이 있게 알아보고 싶은 분들을 위해 NASA는 공식 리소스와 공개 자료를 포함한 정기 업데이트를 유지하고 있습니다. 정보 링크 그리고 스페인어로 된 교육 포털 참조 내용 포함일반 대중과 교육계를 대상으로 합니다.
3I/ATLAS는 다음과 같이 확인되었습니다. 성간 혜성 유럽과 스페인의 기여와 함께 NASA와 ESA가 조정하여 관찰한 결과: 지구와의 안전한 거리, 혜성 물리학과 호환되는 활동, 암시적인 화학 신호, 그리고 이에 대한 교훈을 얻을 수 있는 관찰 일정 그들이 어떻게 형성되고 진화하는지 다른 항성계의 작은 천체들.
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