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慌てる必要はありません!しかし、巨大な彗星は現在、太陽に向かって入っています

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空の望遠鏡による調査から古いデータをスキャンしている間、 天文学者は発見しました 非常に 面白いオブジェクト :2014 UN271と呼ばれ、通常は遠くまで時間を費やす氷と岩の巨大な塊です。 遠い 海王星を過ぎて、現在は太陽系に向かっており、今後10年間で土星と同じくらい太陽に近づくでしょう!



はっきり言って、私たちが見つけた多くの新しい彗星は、何千年もの間黒で過ごした後、太陽のかなり近くに沈んでいますが、これはかなりの理由で異なります。

1つは、その軌道がいかに途方もなく長くなっていることです。それは、太陽から約16億キロメートル(土星の軌道のすぐ外側)から離れています。*)気が遠くなるような2 数キロ離れています。それは 光年の5分の1! その距離から、太陽の重力は非常に弱いので、ささやき声がこのことを星間空間に押し込む可能性があります。







もう1つはそのサイズです。大きな彗星は幅50キロメートルかもしれません(1990年代に太陽系の内部を訪れた有名なヘールボップ彗星のサイズ)。これは、幅200kmという驚異的な幅である可能性があります。

なんてこった!

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新たに発見されたメガコメット2014UN271の軌道と現在位置(2021年)。軌道は惑星の平面に対して90°以上傾いており、土星と同じくらい太陽に近づいています。クレジット:NASA / JPL-Caltechズームイン

新たに発見されたメガコメット2014UN271の軌道と現在位置(2021年)。軌道は惑星の平面に対して90°以上傾いており、土星と同じくらい太陽に近づいています。クレジット: NASA / JPL-Caltech

2014 UN271は、数年にわたって全天の約1/8をマッピングする巨大なプロジェクトであるダークエネルギーサーベイのデータから発見されました。調査の主な使命は、宇宙の形、大きさ、膨張をよりよく理解するために、何億もの銀河と何千もの超新星をマッピングすることです。





ただし、太陽系小天体のように、家の近くにあるものもいくつか見ることができます。これらはある夜から次の夜へと非常にゆっくりと移動し、さまざまな時間に撮影された画像を見て移動するオブジェクトを検索するソフトウェアを作成できます。 2014 UN271の最初の既知の画像は、2014年であったため、その日付にちなんで名付けられました。

発見は2021年6月19日に発表されました 、そしてそれ以来、軌道は数回更新されました。からの最新の番号を使用しています JPL小惑星データベース ここ。しかし、一般的に言って、軌道は非常に長く、オブジェクトは非常に大きいです。

チームの天文学者の一人であるペドロ・ベルナルディネッリは、 この画像を投稿しました 、何年にもわたって撮影されたいくつかの画像の組み合わせ。

[ツイートでの彼のコメントは、ガス放出はまだ見られないというものです。これについては以下で詳しく説明します。]

2014 UN271は、私たちが太陽系外縁天体、またはTNOと呼んでいるものです。 これは、海王星を過ぎて太陽を周回するオブジェクトのクラスです。 、およびさまざまな形状、サイズ、軌道などがあります。かなり大きいものもあります。冥王星は技術的には私たちが知っている中で最大で、幅は約2,400 km(デンバーからワシントンD.C.までの距離)です。見つかったものの多くは100〜1,000 kmの範囲にありますが、これらのオブジェクトは遠く離れているため、そこにある数兆個のオブジェクトしか見つかりませんでした。

海王星の軌道と比較して、2014年のUN271の軌道のより広い視野。その軌道は太陽からおよそ2兆キロメートル伸びていますが、約16億に近づいています。クレジット:NASA / JPL-Caltechズームイン

海王星の軌道と比較して、2014年のUN271の軌道のより広い視野。その軌道は太陽からおよそ2兆キロメートル伸びていますが、約16億に近づいています。マークされた位置は、2200年の位置です。クレジット: NASA / JPL-Caltech

2014 UN271は、その60万年かそこらの軌道のほとんどを太陽から数千億キロメートルの軌道に費やしています。それが発見された唯一の理由は、現在私たちから約30億キロメートルしか離れていないためです。これは、ネプチューンからおよその距離です。太陽。それがそのサイズも見つけられた方法です。地球で見られる特定の明るさに対して、光沢のあるオブジェクトは小さく、暗いオブジェクトは大きくなります。それに当たる太陽光の4%を反射すると仮定すると(TNOの平均であるため、合理的です)、幅は200kmです。しかし、それはより暗くて大きくなるか、より反射的でより小さくなるかもしれません。今後数年でよくわかります。

このオブジェクトが正確に何でできているかはわかりませんが、TNOについて知っていることを考えると、水氷と岩石に加えて、二酸化炭素、メタン、窒素などの他の凍結物が混ざっている可能性があります。小さすぎて丸くなりません。重力が弱すぎて球に砕けないため(太陽系で知られている最小の物体は、幅400 kmの土星の衛星ミマスです)、形状が不規則である可能性が非常に高くなります。

808エンジェルナンバーラブ
直径10,000km未満の太陽系のすべての丸い物体。縮尺どおりに示されています。ズームイン

直径10,000km未満の太陽系のすべての丸い物体。縮尺どおりに示されています。クレジット: エミリーラクダワラ; NASA / JPL、JHUAPL / SwRI、SSI、およびUCLA / MPS / DLR / IDAからのデータ。GordanUgarkovic、Ted Stryk、Bjorn Jonsson、Roman Tkachenko、およびEmilyLakdawallaによって処理されました。

つまり、小さな惑星というよりは、本当にブロブディンナグ彗星のようなものです。それは私に不思議に思います:それは彗星のように振る舞いますか?つまり、太陽に近づくと活動が見られ、氷がガスに変わり、頭がぼやけて尾が長くなるのでしょうか。それは、 これに限りなく近づく他のオブジェクトからのアクティビティを見てきました

その大きさを考えると、忙しくなり始めたらもっと明るくなるかもしれません。活動がなければ、最も近いアプローチでマグニチュード18に達するはずですが、それでも1 / 100,000です。NSあなたが目で見ることができる最もかすかな星と同じくらい明るい。それを見るには大きな望遠鏡が必要です。しかし、それがアクティブになると、まあ、わかります。

そして、私は疑問に思います:それは2031年の初めに最も近いアプローチをします。それはすぐですが、おそらくそれを送るためにプローブを集めるのに十分な時間です。 欧州宇宙機関は、CometInterceptorと呼ばれるミッションを構築しています これは、内部太陽系への最初のインバウンド旅行にある深宇宙から来る彗星を探すように特別に設計されています(2019年のボリソフ彗星のように)。これは過去数十億年の間に何度も落ち込んできましたが、ESAはそれを例外にするのだろうか?このようなものを間近で見る機会はこれまでありませんでした。外惑星のいくつかの衛星は捕獲されたTNOのように見えますが、それらは確かにそれらのホスト惑星と太陽への近さによって何年にもわたって変更されてきました。このサイズの新しいTNOを間近で見ると、長時間の訪問は 並外れた

近いうちにたくさんの画像が届くと思います(現時点では、残念ながら、 ハッブルはオフラインです 、うまくいけば、より大きな地上ベースの「スコープが見えるようになります)。今後10年間で近づいても、ドットになりますが、ドットから学ぶことはたくさんあります。乞うご期待!


[ホイップルシールドを天文学者に紹介する これについてツイートしたT.マーシャルユーバンクス 、それは私が最初にそれを見た場所です。]

* …したがって、この投稿のタイトル。地球から約15億キロメートル以上近づくことはないので、このオブジェクトによる危険はまったくありません(そして、タイトルに「地球」ではなく「太陽」と書いた理由)。多くの人がそのようなことを心配していることを知っているので、私たちは大丈夫だと確信できます。念のために言っておきますが、太陽系の氷の深さから地球に向かっている巨大な物体について、通常のゴミのWebサイトから息を呑むような見出しがたくさん表示されることを期待しています。それらのクリックベイトのセスプールを無視し、彼らが何について話しているのかを知っている天文学者に固執してください。