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星間訪問者は火星を通過しようとしています

覆われていない 7月1日 Asteroid Earth Impact Alert System(Atlas)により、Cometa 3i/Atlasは、既に検出された3番目の星間訪問者(外部から来るオブジェクト)のみです。 ソーラーシステム。彼は10月29日に次の太陽との会合に向かう途中で、その前に火星を通り過ぎます - 調査するためのより適切な時期です。欧州宇宙機関(ESA)は、太陽系の最良の観察ポイントとなる可能性のある星間彗星3i/Atlasを研究するこのユニークな機会の準備をしています。 オブジェクトは、来月の初めに火星から約3,000万kmに達します。地球への最大の近接性は12月に行われますが、はるかに遠い距離:約2億7,000万kmです。これは、「アウトサイダー」を調査するために、赤い惑星を周回する空間が有利であることを意味します。2025年8月23日にVLTによって取得された3i/Atlas画像は、オブジェクトが古典的な演技尾を開発していることを示しています。クレジット:ESO / Vey Large Telescope / T. Puzia火星プローブは、星間訪問者の未知の詳細を明らかにすることができますESAの火星軌道のプロジェクト科学者であるColin Frank Wilsonは、ウェブサイトに確認されました Space.com エージェンシーは、10月3日に観察を計画しており、彗星が火星の最も近い地点に到達するための予定日付。数百万キロメートル離れたところでさえ、オンボード楽器は貴重な情報を撮影することができます。プローブ 火星エクスプレス e exomarsトレースガスオービター (TGO)彼らはこのタスクの最前線にいます。ウィルソンによると、前者は高解像度のステレオカメラ(HRSC)を使用し、2番目はステレオとカラフルな表面画像システム(Cassis)を使用します。ESAのMars Express Probeの芸術的表現は、火星を周回し、星間オブジェクト3i/Atlasを観察するのに役立ちます。クレジット:Medialab/ESAHRSCは、彗星の形状を特定し、それが長く、球形であるか、不規則であるかを確認するのに役立つはずです。たとえば、最初の星間訪問者である1i/'Oumuamuaは、細長い方法で小惑星であり、2番目の2i/Borisovは伝統的な彗星のようでした。一方、TGOは、水蒸気や有機化合物などの分子を検出できる分光計でオブジェクト活動を分析できます。しかし、彗星がそれほど活発ではないかもしれないので、期待は弱い兆候です。火星には、衛星などの3i/Atlasのアプローチを利用できる他の宇宙船があります 火星の大気と揮発性の進化 (メイベン)e 火星偵察オービター (MRO)、両方ともNASAから。中国にはTianwen-1軌道もあり、MROに匹敵する高解像度カメラを搭載しています。2006年以来火星を周回するNASAの火星偵察オービター(MRO)の芸術的表現。クレジット:Merlin74-シャッターストックによると 報告されています のために デジタルルック最近の調査、事前印象サーバーで入手できます arxiv進行中のどのミッションが彗星をよりよく観察できるかを評価しました。火星のプローブに加えて、2つのミッションが際立っています:NASAの精神とESAのジュース。16のサイケチェタル小惑星に向かって移動するサイケは、そこからわずか4,500万キロに達します。木星に向かう途中、ジュースは6800万キロメートル離れています。 先週の日曜日はありません(31)。その後、このオブジェクトは、ESAとNASAのパートナーシップ、ソーラーパーカープローブとパンチミッションの両方がアメリカ人のパートナーシップで運営されている、太陽およびヘロスフィア天文台(SOHO)の視野を通過します。ただし、それらの機器は太陽を監視するように設計されています。つまり、星間体を観察するための解像度が低いことを意味します。すべてのミッションが直接貢献できるわけではありません。ヨーロッパクリッパー、ヘラ、ルーシーなどのプローブは、太陽に害を及ぼす不利な位置にあります。それでも、それらのいくつかは3i/Atlasの尾を交差または接近する可能性があり、粒子を収集したり、別のタイプの科学データを提供したりする可能性があります。星間彗星3i/アトラスは、非常に独特の化学組成を発見したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線ビューによって分析されました。宇宙船を十分に浸すことができる場合は、サンプルを収集することができます。クレジット:NASA/James…

星間訪問者は火星を通過しようとしています

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2025-09-03 19:44:00

覆われていない 7月1日 Asteroid Earth Impact Alert System(Atlas)により、Cometa 3i/Atlasは、既に検出された3番目の星間訪問者(外部から来るオブジェクト)のみです。 ソーラーシステム。彼は10月29日に次の太陽との会合に向かう途中で、その前に火星を通り過ぎます – 調査するためのより適切な時期です。

欧州宇宙機関(ESA)は、太陽系の最良の観察ポイントとなる可能性のある星間彗星3i/Atlasを研究するこのユニークな機会の準備をしています。

オブジェクトは、来月の初めに火星から約3,000万kmに達します。地球への最大の近接性は12月に行われますが、はるかに遠い距離:約2億7,000万kmです。これは、「アウトサイダー」を調査するために、赤い惑星を周回する空間が有利であることを意味します。

2025年8月23日にVLTによって取得された3i/Atlas画像は、オブジェクトが古典的な演技尾を開発していることを示しています。クレジット:ESO / Vey Large Telescope / T. Puzia

火星プローブは、星間訪問者の未知の詳細を明らかにすることができます

ESAの火星軌道のプロジェクト科学者であるColin Frank Wilsonは、ウェブサイトに確認されました Space.com エージェンシーは、10月3日に観察を計画しており、彗星が火星の最も近い地点に到達するための予定日付。数百万キロメートル離れたところでさえ、オンボード楽器は貴重な情報を撮影することができます。

プローブ 火星エクスプレス e exomarsトレースガスオービター (TGO)彼らはこのタスクの最前線にいます。ウィルソンによると、前者は高解像度のステレオカメラ(HRSC)を使用し、2番目はステレオとカラフルな表面画像システム(Cassis)を使用します。

ESAのMars Express Probeの芸術的表現は、火星を周回し、星間オブジェクト3i/Atlasを観察するのに役立ちます。クレジット:Medialab/ESA

HRSCは、彗星の形状を特定し、それが長く、球形であるか、不規則であるかを確認するのに役立つはずです。たとえば、最初の星間訪問者である1i/’Oumuamuaは、細長い方法で小惑星であり、2番目の2i/Borisovは伝統的な彗星のようでした。

一方、TGOは、水蒸気や有機化合物などの分子を検出できる分光計でオブジェクト活動を分析できます。しかし、彗星がそれほど活発ではないかもしれないので、期待は弱い兆候です。

火星には、衛星などの3i/Atlasのアプローチを利用できる他の宇宙船があります 火星の大気と揮発性の進化 (メイベン)e 火星偵察オービター (MRO)、両方ともNASAから。中国にはTianwen-1軌道もあり、MROに匹敵する高解像度カメラを搭載しています。

2006年以来火星を周回するNASAの火星偵察オービター(MRO)の芸術的表現。クレジット:Merlin74-シャッターストック

によると 報告されています のために デジタルルック最近の調査、事前印象サーバーで入手できます arxiv進行中のどのミッションが彗星をよりよく観察できるかを評価しました。火星のプローブに加えて、2つのミッションが際立っています:NASAの精神とESAのジュース。

16のサイケチェタル小惑星に向かって移動するサイケは、そこからわずか4,500万キロに達します。木星に向かう途中、ジュースは6800万キロメートル離れています。 先週の日曜日はありません(31)。

その後、このオブジェクトは、ESAとNASAのパートナーシップ、ソーラーパーカープローブとパンチミッションの両方がアメリカ人のパートナーシップで運営されている、太陽およびヘロスフィア天文台(SOHO)の視野を通過します。ただし、それらの機器は太陽を監視するように設計されています。つまり、星間体を観察するための解像度が低いことを意味します。

すべてのミッションが直接貢献できるわけではありません。ヨーロッパクリッパー、ヘラ、ルーシーなどのプローブは、太陽に害を及ぼす不利な位置にあります。それでも、それらのいくつかは3i/Atlasの尾を交差または接近する可能性があり、粒子を収集したり、別のタイプの科学データを提供したりする可能性があります。

星間彗星3i/アトラスは、非常に独特の化学組成を発見したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線ビューによって分析されました。宇宙船を十分に浸すことができる場合は、サンプルを収集することができます。クレジット:NASA/James Webb Space Telescope

このタイプの相互作用は、尾の発達に依存しており、数百万キロメートル拡張できます。いずれかの船がそれを傍受できる場合、質量分光法などの技術は、彗星の詳細な構成を明らかにする可能性があります。これは、彼が本当に銀河の厚い円盤から来たかどうかを確認するのに役立ちます。

この努力の重要性は、私たちが綿密に勉強する機会がなかった宇宙の一部を理解することです。 「3i/Atlasが太いディスクのオブジェクトでさえある場合、近い将来に訪れることのない銀河の地域について学ぶことができます」と、ルクセンブルク大学の研究者、アンドレアスM. Huhは、研究の共著者であり、状況を人気のあることわざと比較します。

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米国フロリダに本拠を置くStartup Space Initiatives Inc.のチーフサイエンティストであるThomas Marshall Eubanksは、この機会の希少性を強化しています。太陽系のほとんどすべてが460億年前に形成されましたが、彗星はその前に約30億年前から情報をもたらすことができました。 「それは「宇宙の正午」を勉強するチャンスです。これは、激しい恒星の形成の時代ですが、数十億光年ではなく、地元の規模ではありません。」

チームによると、新しくオープンした天文台Vera C. Rubin、チリ、 それはすでに彗星の画像をキャプチャしています空を詳細にマッピングするという使命を通じて、他の星間訪問者を検出する上で重要な役割を果たす必要があります。

この研究で強調されているもう1つの興味深い側面は、3i/Atlasが太陽系を離れるときに途中で断片を残すことができるということです。 Huhは、粒子がこれらの惑星の軌道を時々通過する場合、材料の一部が火星または地球上の流星雨に変わることができることを示唆しています。彼は、将来さらに大きな作品が検出される可能性があると考えています。

天文学者にとって、今後数ヶ月は激しいことを約束します。 3i/Atlasの新しい観察はそれぞれ、その起源、構成、歴史についての手がかりをもたらすことができます。そして、運が良ければ、私たちが住んでいる宇宙をさまざまな銀河地域がどのように形作ったかについての重要な質問に答えるのを手伝います。

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執筆者について: nipponese

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