Noul mister al asteroidului activ Phaeton

Noul mister al asteroidului activ Phaeton

Viziunea artistică a luminii polarizate reflectată de asteroidul apropiat Phaeton.

Bazându-se pe un nou studiu al modului în care un asteroid apropiat de Pământ, Phaeton reflectă lumina în diferite unghiuri, oamenii de știință cred că suprafața sa poate reflecta mai puțină lumină decât se credea anterior. Misiunea DESTINY + trece prin.

Reflecția obiectului luminii depinde nu numai de albedo (procentul de reflexie a luminii), ci și de unghiul de iluminare. Oamenii de știință sunt interesați de un efect special, care este modul în care se schimbă polarizarea, când lumina soarelui bate pe suprafața asteroidului. Din punct de vedere științific, lumina este considerată ca undă electromagnetică. Ele creează schimbări în câmpurile electrice și magnetice. Direcțiile acestor modificări pot fi aleatorii sau aliniate. Dacă a doua opțiune, lumina este considerată polarizată.

Oamenii de știință au folosit telescopul de 1,6 metri de la Pirka din Hokkaido (Japonia) pentru a observa asteroidul pământ apropiat (3200) Phaeton. Ei studiau schimbările în polarizarea luminii, care se reflectă în diferite unghiuri de iluminare. Concluziile sugerează că, la anumite unghiuri, lumina reflectată de Phaeton este cea mai polarizată dintre toate corpurile mici observate din sistemul solar. Obiectul a fost observat pentru prima oară în 1983 și acționează ca corpul părinte al duzei de meteoriți Geminide. Cele mai multe dintre obiectele meteorice sunt comete, dar Phaeton nu prezintă activitate tipică. Înainte de noi este un asteroid activ cu emisii de praf confirmate. Există, de asemenea, o culoare albastră uimitoare.

O posibilă explicație pentru polarizarea puternică este că suprafața Phaeton poate fi mai întunecată decât se aștepta. Suprafețele asteroidului sunt acoperite cu pietriș liber. Atunci când o lumină reflectată de pe o suprafață brută lovește o altă parte a suprafeței și este reflectată din nou la observator, împrăștierea multiplă face polarizarea nesistemică.

Există, de asemenea, o opțiune în care molozul care acoperă suprafața este format din granule mai mari sau materialul este mai poros decât se presupunea. Granulele mari se formează atunci când sunt încălzite și, prin urmare, suprafața poate lumina până la 1000 ° C în perioada cea mai apropiată de apropiere de Soare.

În 2022, intenționează să lanseze satelitul de cercetare japonez DESTINY +, care ajunge până la Phaeton și va fixa suprafața în imagini. Acest lucru va permite astronomilor să caracterizeze arheologia.

Comentarii (0)
Căutare