Встреча с космическим чудом: аппарат Lucy исследует астероид Динкинеш

В ноябре 2023 года космический аппарат NASA Lucy впервые в истории приблизится к астероиду Динкинеш, который находится в основном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это будет первый из десяти астероидов, которые Lucy изучит в течение 12 лет своей миссии. Что мы знаем об этом астероиде и какие научные цели преследует Lucy?

Кто такой Динкинеш?
Астероид Динкинеш (официальное название (152830) 1998 KU2) был открыт в 1998 году американским астрономом Тедом Боуэном. Его диаметр составляет около 4 километров, что делает его одним из самых маленьких астероидов, когда-либо посещенных зондом. Его орбита имеет большой эксцентриситет (0,35) и наклон (12,7 градусов), что указывает на то, что он мог быть частью другого, большего астероида, разрушенного столкновением. Его период обращения вокруг Солнца составляет 4,1 года, а период вращения вокруг своей оси — 52,7 часа.
Динкинеш — это слово из языка амхара, которое означает «ты прекрасен» или «ты удивителен». Это имя было выбрано в честь знаменитого скелета Австралопитека, найденного в Эфиопии в 1974 году и получившего прозвище Люси. Таким образом, астероид Динкинеш связан с космическим аппаратом Lucy не только орбитальной динамикой, но и палеонтологической историей.
Что такое миссия Lucy?
Lucy — это космическая миссия NASA, запущенная 16 октября 2021 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Это 13-я миссия в рамках программы Discovery, которая поддерживает небольшие и средние научные проекты для изучения Солнечной системы. Главный исследователь миссии — Хэл Левисон из Института прикладных исследований Юго-Запада (Southwest Research Institute).
Целью миссии Lucy является изучение Троянских астероидов — группы астероидов, которые сопутствуют Юпитеру на его орбите вокруг Солнца. Эти астероиды представляют собой свидетелей ранней истории Солнечной системы, так как они сохранили свой первоначальный состав и структуру с момента своего образования более 4 миллиардов лет назад. Lucy посетит семь Троянских астероидов, принадлежащих к двум разным популяциям: одна находится впереди Юпитера (Лагранжева точка L4), а другая — позади него (Лагранжева точка L5). Это позволит сравнить их разнообразие и эволюцию.
Кроме того, Lucy посетит три астероида из основного пояса, включая Динкинеш. Это даст возможность исследовать связь между Троянскими и основными астероидами, а также узнать больше о процессах, происходящих внутри этих небесных тел.
Как Lucy изучает Динкинеш?
Lucy начала наблюдать за Динкинеш 3 сентября 2023 года, когда он был на расстоянии 23 миллионов километров от зонда. С тех пор Lucy продолжает приближаться к астероиду, используя свою камеру высокого разрешения L'LORRI для съемки его поверхности и определения его положения. Эти изображения также помогают команде миссии корректировать траекторию зонда, чтобы достичь оптимальной точки сближения с астероидом.
1 ноября 2023 года Lucy пролетит на расстоянии 425 километров от Динкинеш со скоростью около 15 километров в секунду. Это будет самое близкое приближение к астероиду за всю миссию. В течение нескольких часов Lucy будет активно использовать свои научные инструменты для получения максимальной информации об астероиде. Вот при помощи чего она собирается собирается это делать:
- L'LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) — это камера с высоким разрешением, которая может снимать детали поверхности астероида размером до 10 сантиметров. Она также может определять форму, размер и анализировать вращение астероида.
- L'TES (Thermal Emission Spectrometer) — это спектрометр, который измеряет тепловое излучение астероида в инфракрасном диапазоне. Он может определить температуру, тепловую инерцию и состав поверхности астероида.
- L'Ralph (Visible and Infrared Imaging Spectrometer) — это спектрометр, который измеряет отраженный свет от астероида в видимом и инфракрасном диапазонах. Он может определить цвет, альбедо и состав поверхности астероида.
- L'LORRI/L'Ralph (Multi-spectral Visible Imaging Camera) — это камера, которая работает вместе с L'Ralph для получения цветных изображений поверхности астероида в разных спектральных каналах.
- OTES (Radio Science Experiment) — это экспериментальная функция, которая использует радиосигналы между зондом и Землей для измерения массы, плотности и гравитационного поля астероида. Она также может определить наличие или отсутствие спутников или кольца вокруг астероида.
- L'TEM (Terminal Tracking Camera) — это камера, которая работает вместе с OTES для уточнения положения зонда относительно астероида и Земли. Она также может снимать изображения астероида с высокой частотой кадров во время минимального сближения.
Все эти инструменты помогут Lucy получить уникальные данные об астероиде Динкинеш, которые могут раскрыть его происхождение, структуру, эволюцию и роль в истории Солнечной системы. Кроме того, Lucy сможет сравнить Динкинеш с другими астероидами, которые она посетит в дальнейшем, и выявить общие и различные черты между ними.
Зачем нам изучать Динкинеш?
большой научный интерес для ученых, так как он является одним из самых древних и неизменных объектов в Солнечной системе. Он может содержать в себе остатки материи, из которой образовались планеты и другие тела. Изучая его состав, форму, температуру и гравитацию, мы можем узнать больше о процессах, которые происходили в начале истории Солнечной системы, а также о том, как эти процессы повлияли на ее развитие.
Астероид Динкинеш также может дать нам ценную информацию о рисках и возможностях, связанных с маленькими астероидами. С одной стороны, эти астероиды могут представлять угрозу для Земли и других планет в случае столкновения. С другой стороны, они могут быть источниками полезных ресурсов для будущих космических миссий и эксплуатации. Понимая физические свойства и динамику маленьких астероидов, мы можем лучше оценивать их потенциал и опасность.
Какие вопросы остаются открытыми?
Несмотря на то, что Lucy проведет подробное исследование астероида Динкинеш, у нас все еще останутся многие вопросы об этом загадочном объекте. Например:
1. Как Динкинеш образовался и как он связан с другими астероидами?
2. Какие факторы влияют на его поверхность и внутреннюю структуру?
3. Как он реагирует на солнечный свет, тепло и радиацию?
4. Есть ли у него спутники или кольца?
5. Как он менялся со временем и как он будет меняться в будущем?
Для ответа на эти и другие вопросы нам понадобятся дополнительные наблюдения и анализы, которые могут быть выполнены с помощью других космических аппаратов, наземных телескопов или лабораторных экспериментов. Также важно сравнивать данные, полученные от Динкинеша, с данными, полученными от других астероидов, чтобы выявить общие закономерности и различия между ними.

Связанные новости

17

Октября
2023
20:24
rg.ru

В США рассказали о подготовке миссии для поиска следов жизни на Европе

Окно для запуска автоматической межпланетной станции (АМС) Europa Clipper, в рамках которой планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе, откроется 10 октября 2024 года. Об этом пишет американское издание ArsTechnica.

Запустить Europa Clipper планируется до конца октября 2024 года на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома во Флориде. Продолжительность полета к спутнику составит 7 лет: 6-тонная АМС, имеющая солнечные батареи размахом 30 метров, должна достигнуть Ю
Подробнее

17

Октября
2023
12:06
3dnews.ru

«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил кристаллы чистого кварца в атмосфере экзопланеты

В атмосферах далёких миров и даже Земли присутствуют частички силикатов — минералов, в основе которых есть кварц. В чистом виде кристаллы кварца в атмосфере учёным не попадались, пока не был изучен мир экзопланеты WASP-17b на расстоянии 1300 световых лет от Земли. И только наблюдение с помощью инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб» позволило определить, что в облаках WASP-17b рождаются чистейшие кристаллы кварца.

Экзопланета WASP-17b — это так называемый горячий экзоюпитер. Её размеры почти в два раза превышают размеры нашего Юпитера, хотя масса оказалась вполовину меньше газового гиганта из Солнечной системы. Тем самым экзопланета WASP-17b стала одной из самых «пу
Подробнее

17

Октября
2023
10:47
overclockers.ru

NASA Dawn обнаружил на Церере сложные органические вещества

Церера, самая большая карликовая планета между Марсом и Юпитером, привлекла внимание ученых из-за удивительных открытий. Космический аппарат NASA Dawn обнаружил сложные органические вещества на Церере, что намекает на возможность существования жизни на этой маленькой планете.

Интересно, как эти алифатические органические вещества попали на Цереру. Некоторые ученые предполагают, что их доставил астероид или иное звёздное тело, а другие полагают, что они образовались на самой Церере под воздействием солоноватой воды. Но в любом с
Подробнее

16

Октября
2023
20:28
www.ixbt.com

Церера: карликовая планета с большим потенциалом для жизни

Церера — самый крупный объект в астероидном поясе между Марсом и Юпитером, который был исследован космическим аппаратом NASA Dawn. Одно из самых удивительных открытий этой миссии — это то, что на Церере есть сложные органические вещества. Это открытие алифатических молекул, состоящих из цепей углерода и водорода, в сочетании с доказательствами того, что Церера имеет обильный запас льда и могла быть океаническим миром, означает, что эта карликовая планета могла когда-то содержать основные ингредиенты, связанные с жизнью, такой как мы ее знаем.

Как алифатические органические вещества появились на Церере — это предмет интенсивных исследований с момента их обнаружения в 2017 году. Некоторые исследования пришли к выводу, что комета или другой богатый органикой космический объект доставил их на Церер
Подробнее

16

Октября
2023
15:27
devby.io

NASA сократит финансирование телескопа "Хаббл" — денег не хватает

Агентство решило пересмотреть свои раcходы на аппараты «Хаббл» и «Чандра» из-за заморозки новых поступлений из бюджета страны.

Руководитель астрофизического департамента NASA Марк Клампин заявил, что агентство намерено сократить текущие бюджеты рентгеновской обсерватории «Чандра» и космического телескопа «Хаббл» для перераспределения финансов в пользу других важных миссий.
Клам
Подробнее

16

Октября
2023
00:00
vpk.name

Космическая станция Aditya-L1 достигнет конечной точки в середине января 2024 года

Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 достигнет точки Лагранжа L1, с которой будет вести наблюдения за Солнцем, к середине января 2024 года. Об этом заявил глава космического агентства Шридхара Паникер Сомнатх.

Первая индийская автоматическая станция по исследованию Солнца Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября, спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. Аппарат уже
Подробнее

15

Октября
2023
17:08
www.astronews.ru

Новая теория объясняет гравитационное линзирование в скоплении галактик Abell 3827

Астрофизики из Университета Карнеги—Меллон и Багамского института перспективных исследований предлагают новую теорию, объясняющую уникальное линзирование, наблюдаемое в Abell 3827. Это скоплениее галактик расположено примерно в 1,3 миллиардах световых лет от нас. В статье, опубликованной в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Джойс Лин, Ричард Гриффитс и Дженни Вагнер описывают свою новую теорию и объясняют, как она поможет лучше понять природу темной материи.

Abell 3827 — это обозначение скопления, состоящего из сотен галактик. Если смотреть с Земли, только четыре из них отчетливо видны.
Предыдущие исследования показали, что видимая часть скопления составляет всего 10% от его массы — остальная часть, как пол
Подробнее

13

Октября
2023
18:21
politikus.info

Космический аппарат Parker Solar Probe достиг скорости более 600 тыс. км/ч

Космический аппарат Parker Solar Probe достиг принципиально нового рубежа, став самым быстрым из когда-либо созданных человеком объектов. 27 сентября зонд НАСА установил новый рекорд, достигнув скорости 635,2 тыс. километров в час. И хотя это по прежнему значительно меньше 1% от скорости света (0,062%), и никак не приближает человечество к межзвёздным полётам, с точки зрения межпланетных перелётов эта скорость внушает оптимизм. Например, поверхности Марса при такой скорости можно будет достигнуть потратив от 87 часов до 28 дней, а до спутника Юпитера Европы можно теоретически уложиться в 40 дней.

Подробнее

13

Октября
2023
10:47
www.meteovesti.ru

Астрономы ищут атмосферу в системе TRAPPIST−1

Звезда TRAPPIST−1 является объектом пристального внимания ученых после открытия семи экзопланет размером с Землю. Они вращаются на относительно небольшом расстоянии друг от друга и от самой звезды, причем три из них находятся в ее обитаемой зоне. У учёных есть надежда, что по крайней мере одна из планет потенциально пригодна для жизни. Звезда TRAPPIST−1 на много меньше и холоднее нашего Солнца. Она расположена на расстоянии около 40 световых лет от Земли.

Астрономы в своих исследованиях опираются на данные телескопа Джеймса Уэбба. Полученные результаты были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letter. Сейчас учёные пришли к пониманию того как звезда может влиять на наблюдения за экзопланетами. Подробнее

12

Октября
2023
19:49
www.astronews.ru

«Хаббл» запечатлел спиральную галактику с перемычкой NGC 685

NGC 685 представляет собой спиральную галактику с яркой центральной полосой из звезд и пятнистыми изогнутыми рукавами. Она находится примерно в 58 миллионах световых лет от нас в созвездии Эридан. NGC 685 находится к югу от небесного экватора и видна из Южного полушария в определенное время года.

Британский астроном Джон Гершель открыл NGC 685 в 1834 году. Размер этой галактики составляет около 60 000 световых лет в поперечнике. Пятна ярко-синего цвета вдоль рукавов галактики - это звездные скопления. Полосы темно-красного цвета возле перемычки - м
Подробнее