
日本研讨人员宣告了三篇关于深空勘探器“隼鸟2号”的勘探方针的研讨论文。
图解:“隼鸟2号”环游“龙宫”的艺术化描绘。图源:cosmosmagazine
行星科学家们在《科学》杂志上的三篇论文中说到,现在正在由日本深空勘探器“隼鸟2号”进行测绘的一公里宽的“龙宫”星(小行星第162173号),看起来像一个形似旋转陀螺的巨大“碎石堆”。
图解:“隼鸟2号”。图源:wikipedia
小行星的密度也十分低,这在某种程度上预示着它充满了多孔的空隙,就像一块聚苯乙烯泡沫塑料或瑞士奶酪。
图解:瑞士奶酪。图源:google
为了确认小行星的形状,科学家们使用了多个视点的相片,并对其地势进行了激光测距映射,然后创建了3D模型。
经过调查勘探器跌落到小行星外表850米以内,然后上升到5.4公里,来核算小行星的孔隙率。日本名古屋大学的渡边诚一郎(Sei-ichiro Watanabe)说,在此基础上,有或许确认小行星的质量、体积和均匀密度。
图解:“龙宫”星登上《科学》杂志的封面。图源:science
他说,假定它是由与一类陨石(称为碳质球粒陨石)相同类型的矿藏制成的,那么,三分之一的孔隙率如此之低,进一步能够推测出不同巨细的空隙有必要占小行星体积的一半。
图解:碳质球粒陨石或C球粒陨石是球粒陨石,至少有8种已知的群组和许多没有分类的陨石归于这一类型,它们包含许多种已知的原始陨石。C球粒陨石只占掉落陨石总数的一小部分(4.6%)。一些闻名的碳质球粒陨石是:阿颜德陨石、默奇森陨石、奥盖尔陨石、Ivuna、默里陨石、塔吉什湖陨石、和萨特磨坊陨石。本图中的阿颜德陨石的薄片显示出圆形的陨石球粒。图源:wikipedia
他弥补说,它的陀螺形状或许是它年轻时的留传物,当快速旋转将其变形为具有杰出赤道脊的扁平形状时,即使其旋转现在现已减慢至7.6小时,该陀螺形状仍继续存在。
渡边说,为什么这个山脊还没有渐渐变平,这是一个悬而未决的问题,可是他以为是因为“龙宫”星上的表层资料不会容易崩落。
他说:“好像‘龙宫’星的表层资料的摩擦角足够大,导致了松懈进程适当缓慢。”
在另一项研讨中,由日本东京大学的杉田征治(Seiji Sugita)领导的小组使用飞船近红外光谱仪中的数据发现,含水的矿藏质在“龙宫”星的地表“无处不在”。
也就是说,这些资料好像现已“热变形”并部分脱水。
杉田说,“龙宫”星最有或许起源于大约45.6亿年前太阳系诞生时构成的母体。
该母体内部阅历了高水平的岩水反响,构成了小行星上现在发现的水合矿藏质。
可是,在那之后,它阅历了部分脱水的进程,这或许是因为内部加热导致其间一些水合矿藏质分化,然后使水丢失到太空。
然后,大约十亿年前,一次大磕碰使母体决裂。
一个或许的母体是波兰磕碰宗族的前身,以38公里的“波兰”星(小行星第1112号)命名,其母体在14亿年前决裂。另一个或许的母体原本是“欧拉利亚”星(小行星第495号)的母体,这是一颗巨细与“龙宫”星类似并在八亿年前割裂的小行星。
然后,磕碰发生的碎屑从头堆积成若干个碎石堆,其间一个变成了“龙宫”星,或许变成了更挨近“龙宫”星的母体,而“龙宫”星是经过另一次碰击发生的。
渡边说,将这些发现推行到其他小行星尚为时过早,因为“隼鸟2号”并不是当时研讨近地小行星的仅有使命。
美国国家航空航天局(NASA)的“欧西里斯号”现在正在绕行较小的“贝努”星(小行星第101955号),并有望很快宣告其开始发现。
图解:近地小行星“贝努”星的地图制作是“欧西里斯号”使命的科学方针之一,也是航天器运转不可或缺的一部分。该航天器将花费一年的时刻对“贝努”星进行调查,然后再搜集需求带回地球做多元化的剖析的样本。图源:nasa
渡边说:“对‘龙宫’星和‘贝努’星进行的比较研讨将告知咱们它们的共性和差异。”
一起,他弥补说,“隼鸟2号”是一次样品回来使命,旨在从小行星外表搜集样本,并在下一年年末之前将其带回地球做多元化的剖析。当时研讨的方针之一是挑选一个适宜的方位来搜集样本,抱负情况下,应该挑选一个有助于咱们了解小行星怎么构成旋转顶形状的方位。
图解:“欧西里斯号”。图源:wikipedia
福岛会津大学的勾栏耕平(Kohei Kitazato)是《科学》杂志中第三篇论文的首要作者,据他所说,另一个方针是了解“龙宫”星等小行星是怎么将水带到地球的。
他说:“了解有多少像‘龙宫’星这样的小行星对陆地水做出了奉献的关键是要推测出小行星内部的存水量。”
“咱们对‘龙宫’星的调查明显标明,小行星上的含水物质(和有机物)的丰厚程度受其前期因为放射源热引起的脱水效果的操控。
“这或许影响了生命诞生时地球从小行星带获得的水和有机物的数量。”
如果有一天咱们发现在与地球磕碰的进程中面对这样的物体,那么,研讨这些小行星关于了解它们对咱们的未来或许构成的要挟也会很重要。
渡边说,一项小型随身碰击器试验将向小行星发射2.5千克的铜子弹,以了解其外表层是怎么粘合在一起的。如果在将来的某一天,咱们发现了自己面对这样一个问题,即怎么在这样的物体碰击咱们之前将其搬运,这一成果或许是有参阅含义的。
参阅资料
1.Wikipedia百科全书
2.天文学名词
translate: 来休
author: Richard A. Lovett
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