2I / 보리 소프, 우리 태양계를 방문한 최초의 성간 혜성

2I / Borisov라는 이름의 성간 혜성 인 우리 태양계에 새로운 방문자가 있습니다. 가장 중요한 것은 과학자들은 혜성이 우리 별에 가까워 질 때까지 별 근처를지나 가지 않았다고 믿습니다.

2I / Borisov는 태양계에 가까워진 2019 년에 처음 발견되었습니다. 연구원들은 2I / Borisov가 성간 공간에서 왔으며 그의 행동은 그가 유죄임을 거의 확인시켜줍니다. 이 혜성 이전에는 또 다른 천체가 성간 공간에서 발견 된 팬케이크 모양의 물체 인 Oumuamua가 발견되었습니다.

성간 공간이란 무엇입니까?

과학자들은 성간 공간의 시작을 태양의 물질과 자기장의 연속적인 흐름이 주변 환경에 영향을주지 않는 곳으로 정의합니다. 이 장소를 태양 권이라고합니다. 태양이 만든 태양이 태양 권이라고하는 지역의 끝을 표시합니다. NASA 그는 성간 공간을 정의하면서 썼습니다.

태양 권은 입자의 연속적인 흐름과 태양에 의해 생성 된 자기장으로 구성되며 속도는 시속 약 670,000 마일입니다. 이 흐름 전류를 태양풍이라고합니다.

태양 권 내부의 태양 입자는 뜨겁지 만 덜 집중되어 있습니다. 이 필드 밖에서 입자는 더 차갑고 더 집중됩니다. 이것은 성간 공간의 시작을 표시합니다. 여기에서 차가운 입자의 수가 증가하고 태양의 자기장이 더 이상 존재하지 않습니다. 그러나 자기장 그것은 성간 공간의 다른 별에서 유래했습니다.

범인은 무엇입니까?

다시 말해서 NASA혜성은 “먼지, 암석, 얼음으로 이루어진 태양계 형성의 얼어 붙은 잔재물로 정의 할 수 있습니다. 그 폭은 수 마일에서 수십 마일에 이릅니다.”

혜성이 태양에 가까워지면 따뜻해 져서 빛나는 머리처럼 보이는 가스와 먼지를 날려 버릴 수 있으며, 행성보다 더 클 수 있습니다. 이 과정은 수백만 마일에 걸쳐 늘어날 수있는 꼬리를 만듭니다.

과학자들은 2I / Borisov가 다른 알려진 혜성과 다른 두 가지 새로운 방법을 발견했습니다. 결과는 두 개의 논문에 발표되었습니다. 자연과 연결 그리고 다른 자연 천문학 3 월 30 일.

한 연구에서 과학자들은 칠레 아타 카마 사막에 위치한 VTL (Very Large European Observatory Telescopes)을 사용했습니다. 그들은 혜성의 핵심을 둘러싸고있는 먼지와 가스의 외피 인 2I / Borisov 혼수 상태에서 먼지 입자로부터 빛의 산란을 분석했습니다. 과학자들은 혼수 상태에서 나오는 빛이 고도로 편광된다는 것을 발견했습니다. 이것은 혜성이 다른 혜성보다 더 순수 할 수 있으며 별 근처를 통과하지 않았기 때문에 기체 구름 입자와 에너지의 영향을받지 않았 음을 나타냅니다.

그 전에 편광 된 빛을 가진 유일한 혜성은 1997 년에 등장한 Hale-Bopp뿐이었습니다.“Hale-Bopp은 태양에 거의 접근하지 않았습니다. 1997 년에 등장하기 전에는 약 4,000 년 전에 한 번만 그랬다고 생각합니다. 그래서 표면의 물질은 우리가 알아 차렸을 때 태양에 의해 약간만 처리되었습니다. ”그녀가 말했다 아일랜드의 Armagh 천문대의 천문학 자이자 첫 번째 연구의 주 저자 인 Stefano Bagnulo.

이탈리아 토리노의 천체 물리학 천문대 연구원이자 첫 번째 연구의 저자 인 Alberto Celino가 인용했습니다. 말하다: “두 혜성이 눈에 띄게 비슷하다는 사실은 2I / Borisov가 발생한 환경이 초기 태양계의 환경과 구성이 다르지 않다는 것을 나타냅니다.”

저널에 게재 된 다른 논문 자연 천문학 기본적으로 2I / Borisov가 중력의 이동을받는 것을 보여주었습니다. 중력이 지나가는 물체에 작용하여 물질을 자극 할 때 발생합니다.

새로운 혜성의 발견은 태양계의 형성에 대한 우리의 이해에 중요합니다. 태양 근처를 지나지 않은 2I / Borisov와 같은 혜성은 그것들을 구성하는 물질이 태양계를 형성 할 때와 동일하기 때문에 특히 흥미 롭습니다.

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