太阳系 太阳系的小天体

【太阳系|太阳系的小天体】
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太阳系的小天体太阳系的小天体(小行星、彗星、柯伊伯带天体、冰冷的卫星、环和尘埃)代表了我们太阳系形成历史中不同时间和地点的原始太阳盘状态档案 。 喷气推进实验室的研究人员使用地基和天基望远镜、原位航天器调查和对其形成和演化的数值模拟来研究这些物体的物理特性 , 并提供任务领导和支持 。 通过将可见光测光和光谱、红外辐射测量、雷达观测、表面成分图和动力学演化相结合 , 可以更完整地了解这些天体的成分、历史和未来 。
此外 , 小天体研究的一个关键方面涉及维护和输出太阳系中八颗行星、181 颗天然卫星以及通过太阳系的数十万颗彗星、小行星和 KBO 中每一个的高精度位置Dynamics (SSD) 组 , 目前约有 800000 个对象 。 SSD 集团的 HORIZONS 星历服务已从超过 100 万台不同的计算机向国际科学家社区提供了超过 1.9 亿个关于太阳系天体位置的预测 。 SSD 小组还运营着近地天体研究中心(CNEOS) , 该中心的任务是计算具有潜在危险的小行星和彗星的高精度轨道以及撞击概率的统计评估 , 以支持 NASA 的行星防御协调办公室 。 CNEOS 维护着两个关键工具:实时分析新发现物体的Scout系统 , 以了解它们在近期可能对地球造成的任何危险 , 以及Sentry系统 , 它对下个世纪或更长时间的任何潜在影响进行长期分析 。
小行星和彗星对地球有哪些危害?
自 1995 年以来 , JPL 的近地天体项目列出了近地小行星的发现 。 近地天体 (NEO) 是小行星和彗星 , 它们被推离原来的稳定轨道 , 并沿着接近地球轨道的路径发送 。 它们作为附近观察和探索的目标在科学上很有趣 , 但如果它们处于撞击轨道上 , 也会对地球上的生命构成威胁 。 2013 年在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸的火流星提醒人们 , 即使是这些较小的近地天体也具有破坏性潜力 。 搜索新对象并监控已知对象是了解其风险的关键组成部分 。 JPL 的太阳系动力学 (SSD) 小组负责维护和改进我们太阳系中所有小天体的轨道 。 该中心对近地天体研究(CNEOS)侧重于近地物体紧密接近地球 。 SSD 小组通过提高对它们轨道的了解来持续监测这些物体的运动 。 CNEOS 进行统计研究以确定未来的地球接近方法 , 并针对特别感兴趣的物体计算地球撞击概率 。 它们为世界各地的观察者提供撞击概率 , 突出显示哪些物体需要新数据来排除未来撞击的可能性 。
丘留莫夫-格拉西缅科彗星
Rosetta 目标彗星 67P/Churyumov-Gerasimenko , 在位于智利 Cerro Paranal 的欧洲南方天文台 (ESO) 的甚大望远镜 (VLT) 天文台的 8.2 米安图望远镜中使用 FORS2 仪器观测到 。 检测和跟踪新的近地天体是了解它们造成的危险的另一个关键方面 。 2010 年 10 月 , 广域红外巡天探测器 (WISE) 是位于太阳同步轨道上的 NASA 望远镜 , 其冷却剂已用完 。 在 2011 年进入休眠状态之前 , WISE 进行了一项搜索和表征近地天体 。 2013 年 8 月 , 它作为一项新任务进行了翻新 , 称为 NEOWISE , 其专门目标是寻找和研究近地天体 。 截至 2019 年初 , WISE 和 NEOWISE 已发现 279 颗近地天体 , 其中 51 颗是接近地球 0.05 个天文单位范围内的潜在危险天体 , 并且足够大(直径约 100 米) , 如果它们发生 , 将对地球造成大规模破坏影响 。 还发现了 28 颗彗星 。 该任务的主要科学成果之一是 , 低反照率碳质小行星在近地天体人群中比以前想象的要普遍得多 。 来自戈德斯通射电望远镜和桌山天文台等设施的后续观测提供了有关这些物体的位置和属性的重要信息 。
太阳系是如何从形成演变成现在的形态的?
主要小行星带和近地天体群中物质的巨大多样性使我们得出结论 , 太阳系在小行星、彗星和行星形成时经历了显着的混合 。 黎明号的观测表明谷神星的形成可能比现在的位置离太阳更远 , 而彗星 67P/Churyumov-Gerassimenko 包含来自太阳系边缘的冰 。 这些天体如何移动以及何时移动 , 对行星形成时的运动、太阳的早期演化 , 以及即使在太阳系边缘可能潜伏着未被发现的物体 , 都设置了重要的限制条件 。

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