
從今年夏天,有史以來最大的彗星爆發中的塵埃徑將佔地 - 看起來像一個巨大的沙漏。
夜間演出將由17p/holmes彗星提供,2007年10月,它散發出大量的氣體和灰塵,增添了一百萬美元,並短暫成為最大的物體太陽系。在那個短時間內,它的昏迷是彗星身體周圍的塵埃雲,直徑比太陽。
起初,似乎在這次破紀錄的爆發中散發出來的顆粒可能簡單地散佈在太空中,芬蘭赫爾辛基大學的行星科學家瑪麗亞·格里塞維奇(Maria Gritsevich)告訴《現場科學》。
現在,Gritsevich和她的同事在一項研究中描述了彗星塵埃徑的新模型,發現塵埃徑已經持續了。在原始爆發點和塵埃徑對面的另一側之間的橢圓形軌道上爆發的爆發留下的顆粒,圍繞太陽的旅程,這是從南半球可見的。
在2022年,這些顆粒再次在爆發點附近積累,這意味著從北半球可以看到塵埃徑,甚至是愛好者觀星者。
研究負責人Gritsevich告訴Live Science:“現在望遠鏡是如此出色,以至於任何相對謙虛的系統都可以做到。”
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軌道爆發
火星和火星之間的17p/holmes軌道木星。英國天文學家埃德溫·福爾摩斯(Edwin Holmes)於1892年首次發現它,當時它爆發了足夠大的爆發,在觀察仙女座銀河係時引起了他的注意。 2007年的爆發更大。
研究合著者Markku Nissinen是芬蘭URSA天文學協會的天文學家Markku Nissinen在一封電子郵件給Live Science的電子郵件中寫道:“其他在太陽周圍類似軌道上的彗星也不會產生這種大型週期性爆發,因此17p/Holmes本身可能是特別的。”
沒有人確切知道彗星是如何產生這種戲劇性爆發的,但是當彗星身體中的地下冰從混亂的無定形佈置到結構化的結晶佈置時,它們可能發生。這種過渡從冰內釋放出氣體,從而在彗星的表面上產生了外部壓力。結果是冰,氣體和灰塵的噴發。 (尼西寧指出,這種情況發生時發生的情況是“顯著”。)
在新研究中,發表在皇家天文學會的月度通知,研究人員對塵埃徑的物理學進行了建模,以了解其初始形狀如何導致今天觀察到的軌道。
灰塵的痕跡
結合了北半球和南半球的觀察結果,並了解如何重力太陽能作用於不同尺寸的顆粒,研究人員隨著時間的推移將塵埃徑的路徑追踪。當它們行進時,由於重力和太陽風的影響,顆粒通常按大小排序,通常以中等,大和小的順序到達其軌道上的兩個節點。灰塵還以微妙的沙漏形狀傳播,兩側都有兩個灰塵,中間有一個狹窄的灰塵區域,這是彗星身體最初球形粉塵的遺物。
顆粒很小,尺寸為毫米的分數,但它們反映了太陽的光,在夜空中的望遠鏡的幫助下,它們可以在望遠鏡的幫助下看到它們。 (這條小徑在2014年和2015年的北半球之前已經看到了,但其亮度取決於顆粒如何捕獲太陽。)芬蘭的業餘天文學家已經有一份報告,該報告在2月和3月捕獲了這條小徑的照片。尼西寧說,北半球的其他觀察者將有機會在7月下旬或之後尋找這條小徑,一旦顆粒從陽光的眩光中散發出來。粒子收集的收斂點在星座飛馬。
Gritsevich說,建模塵埃徑可能會幫助天文學家有一天學習彗星,並近距離接近。科學家可以通過彗星的灰塵所在的確切地圖,可以推出航天器來收集材料,這比攔截和採樣彗星本身更容易。她和她的同事們現在計劃對原始1892年爆發的塵埃痕跡進行建模,以期從該活動中找到灰塵。
尼西寧說,自2007年以來,該彗星一直沒有經歷過爆發,不可能說下一次爆發何時來了。 17p/holmes在1892年和1893年在背靠背爆發,因此能夠隨時爆發。該彗星將在2028年1月31日再次降到最接近太陽。
最初發表在現場科學上