ヨーロッパが注視している恒星間訪問者3I/ATLAS


天文学
2025-11-21T13:32:42+01:00

最終更新日: 2025年11月21日
  • NASAとESAは、3I/ATLASが地球に危険のない星間彗星であることを確認した。
  • 広範囲な観測キャンペーン:火星、STEREO、SOHO、PUNCH、Psyche、Lucy、Hubble、Webb
  • 予想通り、CO₂組成と複雑なジェットと尾を伴う活動が顕著
  • 12月19日に地球に最も接近し、距離は約2億7400万キロメートル

3I/アトラス

El 星間彗星3I/ATLAS を立ち上げました NASAとESAによる前例のない観測キャンペーン太陽系全体に分布する観測機器によって追跡が行われている。ヨーロッパでは、 主要なミッションと観測所の参加スペインとEUの科学界の役割を強化し、 これらの稀な訪問者の研究.

宇宙機関は、これが 自然の彗星他の彗星と完全に一致する特徴を持つが、 近隣地域以外で発生したため、これは特別な機会となります技術的な兆候や異常な信号はありません。 オブジェクトはモデルに適合する軌道と活動を維持する 太陽に近づくにつれてガスが放出される。

3I/ATLAS とは何ですか? また、どのように検出されましたか?

3I/ATLASは太陽系を横切る3番目の恒星間物体であることが確認された。1I/オウムアムアと2I/ボリソフに続く小惑星で、7月1日にNASAが資金提供する複数の国の望遠鏡ネットワークであるATLAS(小惑星地球衝突最終警報システム)によって検出された。 テイデ山(スペイン)を含む…チリ国内の施設に加えて。その双曲線的な軌道は、最初から外国起源であることを裏付けていた。

ハッブル宇宙望遠鏡やその他の観測機器による初期の推定では、コアは 数百メートルから数キロメートル活発なコマと、太陽放射の増加に伴い形態が進化した尾を持つ。その速度は 時速200.000キロ近日点付近ではピークが高く、星間彗星として予想される範囲内です。

欧州の観点から、ESAは比較のために3I/ATLASの関連性を強調している。 物理的および化学的プロセス 太陽の近くで形成された彗星のものとの比較。これらの比較により、観測の幾何学的条件や太陽の環境に起因する単なる見かけ上の差異ではなく、実際の差異を精緻化することができます。

協調キャンペーン:火星、ヘリオビジョン、探査機が航行中

3月XNUMX日 3I/ATLASは約30,6億XNUMX万キロメートル火星からNASAの宇宙船がこれを利用しました。 MRO探査機が最も近い画像を取得MAVEN は紫外線データを取得してその組成を解明し、火星探査車パーサヴィアランスは火星表面からその物体を捕獲することに成功した。

太陽圏探査ミッションにより、科学者たちは地球から消えた後も太陽を追跡することができた。観測所は STEREOは9月11日から10月2日の間に録音した。 その間 SOHO(ESA/NASA共同ミッション) 彼は10月中旬から下旬にかけてそれを観察した。 パンチ最近発売された、 9月後半に尾の連続が観測された。 そして10月の初め。

地球から遠く離れた探査機 プシュケ y ルーシー 彼らはその軌道を利用して、9月に彗星の写真を撮影しました。 プシケは約5300万キロ離れたところから数枚の写真を撮影し、ルーシーは約3億8600万キロ離れたところから一連の写真を撮影した。 これらを積み重ねることで、コンマテール構造の分析が可能になります。

また ハッブルとジェイムズ・ウェッブは貢献した後者は、彗星が遠ざかり、可視光では観測できなくなるため、赤外線で観測するのに非常に重要であり、これにより複数のカバー範囲が閉じられ、 補足 太陽系外起源の物体としてはこれまで前例のないものです。

構成と活動:複雑な尾、ジェット、そして顕著なCO₂

可視光線、紫外線、赤外線のデータを総合すると、 活発な活動 彗星の尾にはガスと塵の放出があり、尾の変化や、重力によらない小さな加速が見られます。これは、このような天体ではよくある現象です。独立した観測により、尾には複雑な構造が見られ、ジェットの存在や、 アンチテール観測幾何学の影響により.

科学チームは、これらのパターンは特別な解釈ではなく、次のようなことから生じる可能性があると指摘している。 表面上の複数の活性ゾーン氷の異方的な分布と太陽風との相互作用。例えば、反尾翼の可能性は、軌道面からの視点と放出された塵の分布によって説明できる。

化学の分野では、 紫外線と赤外線の測定から、CO₂の割合 太陽系の他の彗星と比較すると、その水分含有量は比較的高い。これには自然な説明がつきもので、歴史を通じて異なる放射線曝露を受けた、あるいはより低温で二酸化炭素に富んだ形成環境であったなど、太陽系外起源と一致する。

NASAとESAの専門家は、観測されたものは不自然な解釈に頼る必要はないと主張している。色、明るさ、ダイナミクス、スペクトルの特性は、 氷の彗星 技術的な特徴や人工的な信号なしに、加熱されると起動します。

日程、可視性、そしてヨーロッパの役割

地球への最接近は 12月19日、約距離 274億XNUMX万キロメートルリスクを伴うものではありません。近日点は10月末に発生し、その時点で観測幾何学により地上望遠鏡からの追跡が容易になりました。

ヨーロッパ、特にスペインでは、科学界はこの機会を利用して、 大きさ、形状、活動また、太陽系近傍のよく特徴づけられた彗星の挙動と比較することも目的としています。テイデ山に観測所を持つATLASネットワークと、IACおよび他のヨーロッパのセンターのチームが、この共同研究に貢献しています。

さらに先を見てみると、彗星はそのままの軌道を辿り、 星間空間 2026年春に木星の軌道を横切った後、ジェイムズ・ウェッブは可視光線の明るさが減少する際に赤外線で最後のチャンスを掴む鍵となるでしょう。

さらに深く知りたい人のために、NASA は公式リソースを提供し、公開資料を定期的に更新しています。 情報リンク スペイン語の教育ポータル 参照コンテンツ付き一般の方と教育コミュニティを対象としています。

3I/ATLASは、 星間彗星 NASAとESAが協力し、ヨーロッパとスペインの協力を得て観測した内容は、地球からの安全な距離、彗星の物理法則に合致する活動、示唆的な化学信号、そして、今後の教訓が得られるような観測スケジュールである。 どのように形成され進化するか 他の恒星系の小天体。