Dấu vết khổng lồ của các mảnh vỡ từ vụ va chạm của DART với tiểu hành tinh Demorphos được kính thiên văn SOAR chụp lại

Các nhà thiên văn sử dụng kính viễn vọng SOAR ở Chile đã chụp được một khối lượng lớn bụi và mảnh vỡ phát ra từ bề mặt của tiểu hành tinh Demorphos bằng tàu vũ trụ DART của NASA khi nó va chạm vào ngày 9 tháng 9 Áp lực bức xạ của mặt trời đã đẩy nó đi, không khác gì đuôi của sao chổi – nó mở rộng từ trung tâm đến mép bên phải của trường nhìn. Nhà cung cấp hình ảnh: CTIO / NOIRLab / SOAR / NSF / AURA / T. Caretta (Đài quan sát Lowell), M. Knight (Học viện Hải quân Hoa Kỳ), Xử lý hình ảnh: TA Hiệu trưởng (Đại học Alaska Anchorage / NOIRLab của NSF), M. Zamani & D. de. Martin (NSF’s NOIRLab)

Kính thiên văn SOAR chụp phần đuôi giống sao chổi đang mở rộng của Dimorphos sau hiệu ứng DART

Kính viễn vọng SOAR ở Chile đã chụp ảnh một vệt mảnh vỡ dài hơn 10.000 km, nằm rải rác từ bề mặt của Demorphos hai ngày sau khi tiểu hành tinh va chạm với nó.[{” attribute=””>NASA’s DART spacecraft.

NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART) spacecraft deliberately slammed into Dimorphos, the asteroid moonlet in the double-asteroid system of Didymos, on Monday, September 26, 2022. This was the first planetary defense test in which a spacecraft attempted to modify the orbit of an asteroid through kinetic impact.

“It is amazing how clearly we were able to capture the structure and extent of the aftermath in the days following the impact.” — Teddy Kareta

Two days after DART’s collision, astronomers Teddy Kareta (Lowell Observatory) and Matthew Knight (US Naval Academy) captured the vast plume of dust and debris blasted from the asteroid’s surface with the 4.1-meter Southern Astrophysical Research (SOAR) Telescope,[1] Tại Đài quan sát liên Mỹ Cerro Tololo của NSF ở Chile. Trong hình ảnh mới này, đường đi của bụi – vật phóng bị đẩy đi bởi áp suất của bức xạ Mặt trời, tương tự như đuôi của sao chổi – có thể được nhìn thấy kéo dài từ trung tâm đến rìa bên phải của trường nhìn, khoảng 3,1 vòng cung. phút trong SOAR bằng Máy đo phổ thông lượng cao Goodman. Tại khoảng cách của Didymus so với Trái đất tại thời điểm quan sát, điều này sẽ dịch ra ít nhất 6.000 dặm (10.000 km) tính từ điểm va chạm.

Tàu vũ trụ DART của NASA hướng tới Didymos và Demorphos

Nghệ sĩ thể hiện tàu vũ trụ DART của NASA khi nó bay về phía hai tiểu hành tinh, Didymos và Demorphos. Tiểu hành tinh lớn nhất, Didymus, được Spacewatch tại Đại học Arizona phát hiện vào năm 1996. Nhà cung cấp hình ảnh: Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng của Đại học Johns Hopkins của NASA /

Carita nói: “Thật đáng kinh ngạc khi chúng tôi có thể nắm bắt được cấu trúc và mức độ của bụi phóng xạ trong những ngày sau vụ va chạm.

Knight cho biết: “Giai đoạn tiếp theo của công việc của nhóm DART bây giờ bắt đầu khi họ phân tích dữ liệu và quan sát của nhóm chúng tôi và các quan sát viên khác trên khắp thế giới, những người đã tham gia nghiên cứu sự kiện thú vị này. Chúng tôi dự định sử dụng SOAR để theo dõi quá trình xuất tinh trong những tuần và tháng tới. Sự kết hợp giữa SOAR và AEON[2] Đó chỉ là những gì chúng ta cần tích cực theo dõi các sự kiện đang phát triển như sự kiện này. “

Những quan sát này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu có được kiến ​​thức về bản chất bề mặt của các Dimorphos. Họ sẽ có thể đo lường lượng vật chất bị đẩy ra do va chạm, tốc độ nó bị đẩy ra và sự phân bố kích thước hạt trong đám mây bụi đang mở rộng. Ví dụ, các quan sát sẽ tiết lộ liệu vụ va chạm có khiến mặt trăng rơi ra những mảnh vật chất lớn hay phần lớn là bụi mịn. Phân tích dữ liệu này sẽ giúp các nhà thiên văn học bảo vệ Trái đất và cư dân của nó bằng cách hiểu rõ hơn về số lượng và bản chất của các đường đạn khỏi tác động và cách điều này có thể thay đổi quỹ đạo của tiểu hành tinh.

Các quan sát SOAR chứng minh khả năng của các cơ sở AURA do NSF tài trợ trong việc lập kế hoạch và sáng kiến ​​phòng thủ hành tinh. Trong tương lai, Đài quan sát Vera C. Rubin, được tài trợ bởi NSF và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và hiện đang được xây dựng ở Chile, sẽ tiến hành điều tra hệ mặt trời để tìm kiếm các vật thể nguy hiểm tiềm tàng.

Didymus là Phát hiện vào năm 1996 với Kính viễn vọng Quan sát Không gian 0,9m của Đại học Arizona đặt tại Đài quan sát Quốc gia Kit Peak, một chương trình của NSF NOIRLab.

Ghi chú

  1. SOAR được thiết kế để tạo ra hình ảnh chất lượng tốt nhất so với bất kỳ đài quan sát nào trong cùng loại. Tọa lạc tại Cerro Pachón, SOAR là một dự án chung của Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil (MCTI / LNA), NOIRLab của NSF, Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill (UNC) và Đại học Bang Michigan (MSU).
  2. Mạng lưới Đài quan sát Sự kiện Thiên văn (AEON) là một hệ sinh thái cơ sở để theo dõi dễ dàng và hiệu quả các đoạn thiên văn và khoa học miền thời gian. Ở trung tâm của mạng lưới, NOIRLab, với kính thiên văn SOAR 4,1 mét và Gemini 8 mét (và sắp tới là kính thiên văn Victor M. Blanco 4 mét tại CTIO), đã hợp tác với Đài quan sát Las Cumbres để xây dựng một mạng lưới như vậy cho kỷ nguyên của cuộc khảo sát di sản của Đài thiên văn Vera C Robin về kỷ nguyên không gian và thời gian. (LSST). SOAR là cơ sở Pathfinder để tích hợp kính thiên văn lớp 4 và 8 mét của AEON.

thêm thông tin

NOIRLab của NSF, trung tâm thiên văn hồng ngoại quang học trên mặt đất của Mỹ, vận hành Đài quan sát quốc tế Gemini (cơ sở trực thuộc NSF, NRC-Canada, ANID-Chile, MCTIC-Brazil, MINCyT-Argentina và KASI-Republic of Korea), Kitt Peak National Đài quan sát (KPNO), Đài quan sát liên Mỹ Cerro Tololo (CTIO), Trung tâm Khoa học Dữ liệu và Cộng đồng (CSDC), và Đài quan sát Vera C. Rubin (phối hợp với Phòng thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia SLAC của Bộ Năng lượng). Nó được quản lý bởi Hiệp hội các trường đại học nghiên cứu thiên văn học (AURA) theo thỏa thuận hợp tác với NSF và có trụ sở chính tại Tucson, Arizona. Cộng đồng thiên văn rất vinh dự có cơ hội thực hiện nghiên cứu thiên văn trên Iolkam Du’ag (Đỉnh Kitt) ở Arizona, Maunakea ở Hawai’i, và Cerro Tololo và Cerro Pachón ở Chile. Chúng tôi công nhận và thừa nhận vai trò văn hóa cực kỳ quan trọng và đáng kính mà những địa điểm này có đối với quốc gia Tohono O’odham, đối với cộng đồng người Hawaii bản địa và đối với các cộng đồng địa phương của Chile.

READ  Tiêm phòng tăng COVID: Các triệu chứng của một biến thể omicron chấm dứt trong bao lâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *