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2018
04-16

Rosetta博客:COSIMA手表的彗星脱落了尘土飞扬的外套


Rosetta的COmetary次级离子质量分析仪(COSIMA)的早期成果今天在“自然”杂志上发表。这项研究涵盖的时间为八月至十月,当时这颗彗星沿着它的轨道在距离太阳约五亿三千五百万公里到四亿五千万公里的轨道上移动,当时罗塞塔在30公里或更小的距离上围绕彗星旋转。

此新闻也发布在ESA门户网站上。 COSMAR是Rosetta的三个粉尘分析实验之一。它在2014年8月飞船到达彗星后不久就开始收集,成像和测量尘埃颗粒的成分。

科学家研究了许多大型尘埃颗粒被收集在仪器的靶板上时的破碎方式,通常是在1-10米/秒的低速下。最初至少0.05毫米的谷粒在收集时碎裂或破碎。

事实上,他们很容易分手,这意味着个别部分没有很好的结合在一起。而且,如果他们含有冰,他们就不会破碎。接触收集盘之后,冰冷的成分会迅速从谷物上蒸发掉,留下的空隙留下了空隙。相比之下,如果一个纯净的水冰粒撞击了探测器,那么只会看到一个黑色的斑点。谷物的两个例子,帮助科学家破译67P / C-G灰尘的特征。这些谷物的例子包括谷物Eloi(a)和破碎的灰尘颗粒Arvid(b)。对于两种谷物而言,图像在两种不同的放牧照明条件下显示两次:顶部图像从右侧照亮,底部图像从左侧照射。调整亮度以强调阴影,以确定灰尘的高度。 Eloi因此达到目标板上方约0.1mm;阿维德约0.06毫米。图像(b)最右边的两个小颗粒不是被破碎的簇的一部分。对于COSIMA团队来说:ESA / Rosetta / MPS

该尘粒为发现含钠丰富,分享了“行星际尘粒”的特点。这些发现于彗星产生的流星,包括来自109P / Swift-Tuttle彗星的一年一度的Perseids和55P / Tempel-Tuttle的狮子座。

“我们发现当彗星开始变得活跃时,首先释放的尘埃颗粒是”蓬松的“。他们不含冰,但他们确实含有大量的钠。我们已经找到了行星际尘埃颗粒的母体材料,“ESA科学支持办公室的主要作者Rita Schulz说。

科学家们认为,当最后的近日点通过时,被发现的谷物滞留在彗星的表面,当气体流离开表面已经消退,不再足以将尘埃从表面上提起。

虽然尘埃被限制在地表,但是在彗星离太阳最远的年份,气体仍然在很低的水平上继续蒸发,来自地表以下的更深处。实际上,彗核的表面正在干燥,正下方。

“我们相信,由Rosetta收集的这些”松软的“谷粒起源于彗星表面自上次接近太阳以来形成的尘埃层,”Maxima-普朗克太阳能研究所的COSIMA首席研究员Martin Hilchenbach解释说。德国的系统研究。

“随着彗星的活动再次增加,这一层被删除。我们看到这一层被移除,我们预计在未来几个月它将演变成一个更富含冰的阶段。“

这颗彗星位于太阳附近一个6.5年的环路中,并将在八月今年。那时,罗塞塔和彗星距离太阳186万公里,在地球和火星轨道之间。

随着彗星变暖,气体的流出量不断增加,构成干燥表层的谷物被抬升到内部大气或昏迷状态。最终,来袭的太阳能 能量将足够高,以消除所有这些旧的灰尘,使更新鲜的材料暴露在表面。丽塔说:“实际上,现在大部分彗星的尘埃幔子实际上应该已经流失了,我们很快就会看到具有不同性质的谷物。

“Rosetta的尘埃观测结果接近彗核,对于帮助我们把发生在很小尺度上的事情与我们在更大尺度上看到的情况联系起来至关重要,因为灰尘进入了彗星的昏迷和尾巴,”Matt说。泰勒,ESA的Rosetta项目科学家。

“对于这些观察,我们将继续实时观察彗星在未来几个月沿轨道靠近太阳的过程中是如何演变的。”

“彗星67P / Churyumov-Gerasimenko在过去四年积累的尘埃外衣“,由R. Schulz等人发表在1月26日的”自然“杂志上。

COSIMA由Max-Planck-InstitutfürExtraterrestrische Physik(德国Garching)与法国物理与环境实验室和法国空间研究中心(CNRS)/奥尔良大学(Universitéd'Orléans)合作建立的联盟(芬兰Orsay),芬兰气象研究所(芬兰赫尔辛基),伍珀塔尔大学(德国伍珀塔尔),von Hoerner und Sulger GmbH公司(德国Schwetzingen),Universitätd'Astrophysique Spatiale,法国巴黎南方大学(德国Neubiberg),物理研究所,Seibersdorf(Seibersdorf,AT),维尔特劳姆研究所,奥地利科学技术学院(奥地利格拉茨),由德国哥廷根市Max-Planck-InstitutfürSonnensystemforschung公司领导。 。

 

 

来源:Rosetta博客