WORLD NEWS
Một sao chổi lọt vào ảnh khảo sát thiên hà: lộ ra nhân trần của 28P ngoài quỹ đạo Sao Thổ
Sao chổi 28P/Neujmin tình cờ xuất hiện trong ảnh công khai do Kính thiên văn Subaru chụp năm 2016 để khảo sát thiên hà, rồi được các nhà nghiên cứu nhận ra nhiều năm sau. Vào thời điểm đó, sao chổi cách Mặt trời hơn 10 AU, bên ngoài quỹ đạo của Sao Thổ và lõi tối của nó có thể được nhìn thấy mà không có coma, tức đám mây khí và bụi bao quanh.
Đó không phải là việc phát hiện ra một sao chổi mới hay một sự kiện mà các nhà quan sát đã ngay lập tức nhận ra vào năm 2016. Đây là nghiên cứu lần theo vị trí của một sao chổi định kỳ có quỹ đạo đã được biết đến từ các bức ảnh công cộng trước đây và sự khác biệt giữa các hạt bề mặt và khoảng trống là cách giải thích thu được từ độ sáng phản xạ, chứ không phải kết quả của việc chụp ảnh gần bề mặt hạt nhân.
Làm thế nào nó được ẩn trong bức ảnh?
Camera trường siêu rộng HSC của Kính thiên văn Subaru chụp bầu trời có chiều rộng bằng khoảng chín mặt trăng tròn cùng một lúc. Mục tiêu ban đầu là khảo sát HSC-SSP về các thiên hà xa xôi, nhưng các vật thể trong hệ mặt trời cũng có thể vô tình đi vào màn hình lớn. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 28P trong dữ liệu năm 2016 bằng cách khớp thời điểm phơi sáng và quỹ đạo sao chổi đã biết.
Tại sao việc không có đuôi lại quan trọng?
Khi sao chổi đến gần mặt trời, băng bốc hơi, tạo ra coma và đuôi, đồng thời ánh sáng che khuất lõi. 28P nằm ở khoảng cách gấp 10 lần khoảng cách trung bình giữa Mặt trời và Trái đất, cho thấy rất ít hoạt động. Vì vậy, chúng tôi có thể so sánh ánh sáng phản xạ trực tiếp từ hạt nhân, một điều hiếm thấy ở các kính thiên văn trên mặt đất.

Sáng hơn từ phía trước có nghĩa là
Vào thời điểm quan sát, mặt trời, sao chổi và Trái đất gần như nằm trên một đường thẳng, quay trở lại theo hướng ánh sáng mặt trời chiếu tới. Lúc này, độ sáng tăng đột ngột được gọi là hiệu ứng đối xung. Sự gia tăng của 28P mạnh hơn so với các tiểu hành tinh màu đỏ và tối, cho thấy khả năng có sự khác biệt về kích thước của các hạt bề mặt hoặc khoảng cách giữa các hạt.
Nghiên cứu chưa cho biết điều gì?
Bức ảnh này là phép đo ánh sáng phản xạ từ một sao chổi ở xa. Đây không phải là một phân tích trực tiếp về các lỗ hoặc hạt trên bề mặt, cũng không phải là bằng chứng cho thấy tất cả các hạt nhân sao chổi đều có những đặc tính giống nhau. Những lời giải thích có thể có thể khác nhau tùy thuộc vào góc quan sát và mô hình bề mặt, đòi hỏi phải quan sát nhiều lần các sao chổi khác.
Bạn đang tìm kiếm điều gì tiếp theo?
Dữ liệu thiên văn công cộng có thể chứa các đối tượng bổ sung không liên quan đến mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm thấy các sao chổi khác có quỹ đạo đã biết theo cách tương tự và so sánh độ sáng phản xạ trực diện của chúng. Việc tăng kích thước mẫu sẽ cho phép chúng ta phân biệt một cách đáng tin cậy hơn bề mặt của hạt nhân sao chổi đã thay đổi như thế nào trong lịch sử của hệ mặt trời.
Nguồn gốc và kiểm chứng độc lập
PASJ original paper (DOI 10.1093/pasj/psag088)