혜성은 목성의 소행성 근처에서 멈 춥니 다.

혜성은 목성의 소행성 근처에서 멈 춥니 다.

처음으로 혜성과 같은 물체가 길을 잃은 고대 소행성 가족 근처에서 발견되었습니다.

태양까지 수십억 킬로미터를 통과 한 후, 거대한 행성 사이를 회전하는 변덕스러운 젊은 혜성 같은 물체는 도중에 일시적인 정지를 발견했습니다. 이 물체는 목성과 함께 태양을 도는 트로이 목마라고 불리는 고대 소행성 군집 근처에 자리 잡고 있습니다. 트로이 목마 개체군 근처에서 혜성과 같은 물체가 발견 된 것은 이번이 처음입니다.

The Unexpected Guest는 목성과 해왕성 사이의 우주에서 발견 된 얼음 덩어리에 속합니다. 켄타우로스라고 불리는 그들은 태양에 접근 할 때 뜨거워지면 먼저 활성화되어 동적으로 혜성으로 변합니다.

NASA의 허블 우주 망원경으로 찍은 가시 광선 이미지는 배회하는 물체가 꼬리, 가스 분사, 먼지와 가스의 혼수 상태와 같은 혜성 활동의 징후를 보여줍니다. NASA의 스피처 우주 망원경에 의한 이전 관측은 혜성과 같은 물체의 구성과 그 활동을 지배하는 가스에 대한 단서를 제공했습니다.

허블 만이 그렇게 멀리 떨어진 활성 혜성 같은 물체를 매우 자세하게 탐지 할 수있었습니다. 캘리포니아 패서 디나에있는 캘리포니아 공과 대학의 허블 망원경 브라이스 볼린 (Bryce Bolin) 선임 연구원은 이미지는 약 600,000km 길이의 넓은 꼬리와 뚜렷한 핵과 혼수 상태와 같은 이러한 특징을 명확하게 보여줍니다.

Bolin은 새로운 켄타우로스의 포획을 희귀 한 사건으로 묘사하면서 다음과 같이 덧붙였습니다. 혜성은 목성이 행성과 궤도에 들어간듯한 인상을주기 위해 정확한 궤도에서 목성을 공전해야했습니다. 우리는 그것이 어떻게 목성에 의해 포착되어 트로이 목마에 착륙했는지 조사합니다. 그러나 우리는 그가 목성과 밀접한 만남을 가졌다는 사실 때문일 수 있다고 생각합니다.

이 기사는 Astronomical Journal 2 월 11 일자에 게재되었습니다.

연구팀이 수행 한 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 P / 2019 LD2 (LD2)라는 얼음 물체가 약 2 년 전에 목성에 매우 가깝게 통과했을 가능성이 있습니다. 그 후 행성은 목성보다 약 7 억 킬로미터 앞선 트로이 목마 소행성 그룹의 궤도 위치로 이동하는 방문자를 중력 적으로 붙 잡았습니다.

유목 개체는 2019 년 6 월 초 하와이 대학의 ATLAS 망원경에 의해 발견되었습니다. 하나는 마우나 케아에, 다른 하나는 할레아 칼라에 있습니다. 일본 아마추어 천문학 자 요시다 세이이치는 허블 팀에 혜성 활동 가능성을 알렸다. 그런 다음 천문학 자들은 캘리포니아의 팔로마 천문대에서 대규모 연구를 수행 한 Zwicky Transient Facility의 아카이브 데이터를 스캔하여 2019 년 4 월부터 물체가 이미지에서 명확하게 활성화되었음을 깨달았습니다.

그들은 뉴 멕시코의 아파치 포인트 천문대에서 관찰을 계속했으며, 이는 또한이 활동을 나타 냈습니다. 팀은 2020 년 1 월 Spitzer로 혜성을 관찰하고 혜성의 핵 주변의 가스와 먼지를 확인했습니다. 이러한 관찰을 통해 팀은 더 자세히 살펴보기 위해 허블 망원경을 사용했습니다. 연구원들은 허블의 예리한 시력을 사용하여 꼬리, 코마 구조, 먼지 입자 크기 및 방출 속도를 결정했습니다. 이 이미지는 이러한 특징이 상대적으로 새로운 혜성과 같은 활동과 관련이 있음을 확인하는 데 도움이되었습니다.

LD2의 위치는 놀랍지 만 Bolin은이 피트 스탑이 태양을 향하는 일부 혜성에서 흔히 볼 수 있는지 궁금합니다. 그것은 우리 태양계에서 목성의 트로이 목마를 통해 내부 태양계로가는 여정의 일부일 수 있다고 그는 말했다.

예상치 못한 방문자는 아마도 소행성 사이에 오래 머물지 않을 것입니다. 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 약 2 년 후에 목성 옆을 지나갈 것입니다. 큰 행성은 혜성을 시스템 밖으로 밀어 내고 태양계의 내부 영역으로 계속 여행 할 것입니다.

멋진 점은 목성이 실제로 혜성을 잡고, 그 물체를 던지고, 궤도 동작을 변경하고, 내부 시스템으로 운반하는 것을 본다는 것입니다. 메릴랜드 주 로렐에있는 Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL)의 팀원 Carey Lisse가 말했습니다. . 목성은 궤도를 변경하여 혜성이 내부 시스템에 들어갈 때 일어나는 일을 제어합니다.

얼음 침입자는 카이퍼 벨트의 다른 물체와의 상호 작용의 결과로 카이퍼 벨트의 차가운 집에서 거대한 행성 지역으로 던져진 소위 혜성 버킷 여단의 마지막 구성원 중 하나 일 가능성이 큽니다. 해왕성의 궤도 너머에 위치한 카이퍼 벨트는 46 억년 전 행성 건설에서 남겨진 얼음 잔해의 안식처로 수백만 개의 물체를 포함하고 있으며 때로는 이러한 물체가 충돌하여 카이퍼 벨트에서 궤도를 극적으로 변화시킵니다. 안쪽으로, 거대한 행성의 영역으로.

혜성은 태양으로가는 길에 울퉁불퉁합니다. 그들은 천체 핀볼 게임에서 중력 적으로 한 외부 행성에서 다른 행성으로 튀어 나와 내부 태양계에 도달하기 전에 태양에 접근 할 때 가열됩니다. 연구자들은 물체가 우리가 살고있는 내부 시스템을 가로 지르는 것보다 약 5 백만 년 동안 중력 적으로 끌어 당기는 거대 행성 주위에서 더 많은 시간을 소비한다고 말합니다.

시스템 내부의 단기간 혜성은 약 한 세기에 한 번씩 붕괴한다고 Lissé는 설명했다. 따라서 오늘날 우리가보고있는 지역 혜성의 수를 지원하기 위해 우리는 카이퍼 벨트가 약 100 년에 한 번씩 새로운 단기간 혜성을 제공해야한다고 생각합니다.