Berapa Banyak Bahan yang Dihancurkan Oleh Kesan Dalam?

Pin
Send
Share
Send

Pengesanan sinar-X dari Tempel 1 selepas perlanggaran Deep Impact. Kredit gambar: Swift. Klik untuk membesarkan.
Di sinilah sinar-X, isyarat. Para saintis yang mengkaji perlanggaran Deep Impact menggunakan laporan satelit Swift NASA bahawa komet Tempel 1 semakin terang dan terang dalam sinar-X setiap hari.

Sinar-X memberikan pengukuran langsung mengenai seberapa banyak bahan ditendang dalam hentaman. Ini kerana sinar-X diciptakan oleh bahan yang baru dibebaskan diangkat ke atmosfera komet yang tipis dan diterangi oleh angin suria bertenaga tinggi dari Matahari. Semakin banyak bahan dibebaskan, semakin banyak sinar-X dihasilkan.

Data pantas penyejatan air pada komet Tempel 1 juga dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana angin suria dapat mengalirkan air dari planet-planet seperti Mars.

"Sebelum bertemu dengan probe Deep Impact, komet itu adalah sumber sinar-X yang agak redup," kata Dr Paul O'Brien dari pasukan Swift di University of Leicester. "Bagaimana keadaan berubah apabila anda mengalahkan komet dengan probe tembaga yang bergerak lebih dari 20,000 batu sejam. Sebilangan besar cahaya sinar-X yang kita dapati sekarang dihasilkan oleh serpihan yang dihasilkan oleh perlanggaran. Kami dapat memperoleh pengukuran jumlah bahan yang dikeluarkan. ”

"Diperlukan beberapa hari setelah kesan bahan permukaan dan permukaan untuk mencapai atmosfer atas koma, atau koma," kata Dr Dick Willingale, juga dari University of Leicester. "Kami menjangkakan pengeluaran sinar-X akan meningkat pada hujung minggu ini. Kemudian kita akan dapat menilai berapa banyak bahan komet yang dikeluarkan dari kesannya. "

Berdasarkan analisis sinar-X awal, O'Brien menganggarkan bahawa beberapa puluhan ribu tan bahan dilepaskan, cukup untuk menguburkan padang bola Penn State di bawah debu komet 30 kaki. Pemerhatian dan analisis sedang berlangsung di Pusat Operasi Swift Mission di Penn State University serta di Itali dan United Kingdom.

Swift memberikan satu-satunya pemerhatian panjang gelombang serentak dari peristiwa langka ini, dengan sekumpulan instrumen yang mampu mengesan cahaya yang dapat dilihat, sinar ultraviolet, sinar-X, dan sinar gamma. Panjang gelombang yang berbeza mendedahkan rahsia yang berbeza mengenai komet.

Pasukan Swift berharap dapat membandingkan data ultraviolet satelit, yang dikumpulkan beberapa jam setelah perlanggaran, dengan data sinar-X. Cahaya ultraviolet diciptakan oleh bahan yang memasuki kawasan bawah atmosfer komet; sinar-X berasal dari kawasan atas. Swift adalah sebuah observatorium yang sangat ideal untuk membuat kajian komet ini, kerana ia menggabungkan sistem penjadualan responsif yang cepat dengan kedua-dua instrumen sinar-X dan optik / UV dalam satelit yang sama.

"Untuk pertama kalinya, kita dapat melihat bagaimana bahan yang dibebaskan dari permukaan komet berpindah ke hulu atmosfernya," kata Prof John Nousek, Pengarah Operasi Misi di Penn State. "Ini akan memberikan maklumat menarik tentang suasana komet dan bagaimana ia berinteraksi dengan angin suria. Ini semua wilayah dara. "

Nousek berkata, pertembungan Deep Impact dengan komet Tempel 1 adalah seperti eksperimen makmal terkawal jenis proses penyejatan perlahan dari angin suria yang berlaku di Marikh. Bumi mempunyai medan magnet yang melindungi kita dari angin suria, angin zarah yang kebanyakannya terdiri daripada proton dan elektron yang bergerak pada kelajuan hampir cahaya. Marikh kehilangan medan magnetnya berbilion tahun yang lalu, dan angin suria melepaskan planet air.

Komet, seperti Mars dan Venus, tidak mempunyai medan magnet. Komet menjadi sangat kelihatan kerana ais tersejat dari permukaannya dengan setiap laluan dekat mengelilingi Matahari. Air dipisahkan ke dalam atom komponennya oleh cahaya matahari yang terang dan dihanyutkan oleh angin suria yang bergerak pantas dan bertenaga. Para saintis berharap dapat mengetahui tentang proses penyejatan ini pada Tempel 1 yang sekarang berlaku dengan cepat - selama beberapa minggu dan bukannya satu miliar tahun - hasil dari campur tangan manusia yang dirancang.

"Pekerjaan harian" Swift adalah mengesan letupan semula jadi yang jauh yang disebut letupan sinar gamma dan membuat peta sumber sinar-X di alam semesta. Kepantasan dan kelajuan Swift yang luar biasa membolehkan para saintis mengikuti Tempel 1 hari demi hari untuk melihat kesan penuh dari perlanggaran Deep Impact.

Misi Deep Impact dikendalikan oleh Makmal Jet Propulsion NASA, Pasadena, California. Swift adalah misi penjelajah NASA kelas menengah yang bekerjasama dengan Badan Angkasa Itali dan Partikel Fizik dan Majlis Penyelidikan Astronomi di United Kingdom, dan dikendalikan oleh NASA Goddard. Penn State mengendalikan operasi sains dan penerbangan dari Pusat Operasi Misi di University Park, Pennsylvania. Kapal angkasa itu dibina dengan kerjasama makmal nasional, universiti dan rakan antarabangsa, termasuk Penn State University; Makmal Nasional Los Alamos, New Mexico; Universiti Negeri Sonoma, Taman Rohnert, Calif .; Makmal Sains Angkasa Mullard di Dorking, Surrey, England; Universiti Leicester, England; Balai Cerap Brera di Milan; dan Pusat Data Sains ASI di Frascati, Itali.

Sumber Asal: Siaran Berita PSU

Pin
Send
Share
Send