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地球的新「准月亮」将存在数千年

2024-06-29科学

天文学家最近发现了一颗小行星,它在一年一度的绕太阳公转期间与我们的星球一起标记。这颗小行星被称为2023 FW13,被专家认为是「准月亮」或「准卫星」。

这颗小行星之所以被归类为这种分类,是因为它绕太阳公转的时间范围与地球相似。然而,它只受到我们星球引力的轻微影响。

小行星 2023 FW13

颗小行星 的直径只有50英尺(15米)。它距离地球约900万英里(1400万公里)。

2023 FW13 于 2023 年 3 月 28 日首次被 Pan-STARRS 巡天望远镜发现。这架望远镜位于夏威夷毛伊岛的休眠火山哈雷阿卡拉的顶部。

不久之后, 加拿大-法国-夏威夷望远镜 和亚利桑那州的两个天文台( 基特峰国家天文台 莱蒙山天空中心 )证实了它在地球附近的存在。

4月1日,它被国际天文学联合会 小行星中心 正式列入名单。这是一个负责指定太阳系中新行星、卫星和其他天文物体的组织。

将 2023 FW13 归类为准月亮

这一消息引起了记者和天文学家阿德里安·科菲内特(Adrien Coffinet)的注意,他使用业余天文学家托尼·邓恩(Tony Dunn)开发的轨道模拟器绘制了小行星的路径。

该模型显示,2023 FW13 绕太阳运行的时间与地球相同。然而,它也围绕着我们的星球旋转。这导致Coffinet将其归类为「准月亮」。

然而,正如科罗拉多州博尔德 空间科学研究所 的高级研究科学家艾伦·哈里斯(Alan Harris)所强调的那样,由于地球在小行星的运动中基本上没有作用,因此将其归类为「准卫星」可能有点牵强。

我们的宇宙伴侣

无论其分类如何,2023 FW13 似乎至少自公元前 100 年以来一直是我们星球的宇宙伴侣。它很可能会继续在围绕太阳的轨道上跟随地球,直到公元 3,700 年左右。「它似乎是迄今为止已知的地球上最长的准卫星,」科菲内特说。

幸运的是,尽管这颗小行星离我们的星球相对较近,但它不太可能与地球发生碰撞。「好消息是,这样的轨道不会导致'出乎意料'的撞击轨迹,」哈里斯说。

根据麻省理工学院 (MIT)的天文学家理查德·宾泽尔(Richard Binzel)的说法,像这样的天文物体可以作为通往火星的「垫脚石」。

这意味着航天器由于速度相对较低,很快就可以进入它们。它们与地球轨道的接近匹配导致了它们的速度。

试图到达这些小行星的太空任务「作为练习深空任务的一种方式是有意义的。将机组人员和硬件投入到更长的火星任务中需要练习。这是一次震撼的巡航,「宾泽尔总结道。

什么是准月亮?

准月亮是指一个天体,虽然不直接绕行星运行,但仍然具有相似的轨道路径,并且与该行星保持稳定的相对位置。

与真正的 卫星 不同,真正的卫星与行星保持相对一致的距离,准卫星可能相对于行星以复杂的路径行进。这是由于行星和太阳的综合引力影响。

轨道特性

准卫星的轨道呈马蹄形或蝌蚪状。这意味着它们被观察到在围绕 太阳 的轨道上的行星之前或后面移动。

这种不寻常的轨道之所以发生,是因为准月球、行星和太阳之间的引力产生了复杂的动力学。这导致了准月球轨迹的微妙平衡。

当准卫星在其轨道上领先于行星时,由于行星的引力影响,它们会逐渐减速并最终落后。

同样,当他们落后时,他们最终会加速并继续前进。当从空间中的固定点观察时,这种不断的移动会产生马蹄形,而从行星的角度观察时,轨道显示为蝌蚪形状。

已知的准卫星

地球有两个公认的准月亮。第一个被发现的被命名为 3753 Cruithne

Cruithne于1986年首次被观测到,直径约5公里,大约需要770年才能完成一个马蹄形的轨道。

虽然它与地球共享一个轨道周期,但由于其复杂的非椭圆轨道,它不被认为是真正的月球。

观察与研究

准卫星为科学家提供了独特的研究机会。它们独特的轨道使它们成为研究天体力学和引力影响复杂性的理想选择。

此外,它们与母行星的接近也可能为行星系统的形成和演化提供见解。

未来,准卫星也可能成为太空探索的垫脚石。准卫星任务可以提供有关这些天体的宝贵信息,并为进一步探索太阳系铺平道路。

总之,准卫星虽然不是真正的卫星,但在我们对太阳系的理解中发挥着重要作用。

它们独特的轨道以及与母行星的相互作用提供了有关引力动力学和行星系统形成的大量信息。随着我们继续探索宇宙,这些天体无疑仍将是人们非常感兴趣的对象。

更多关于小行星的信息

小行星 通常被描述为小行星或小行星,是大约 46 亿年前太阳系早期形成时遗留下来的岩石、无空气的残余物。

这些天体主要分布在小行星带,这是一个位于火星和木星轨道之间的空间区域。

特性

小行星的大小差异很大,从微小的尘埃斑点到直径近1000公里的大天体。这些天体通常具有不规则的形状,尤其是较小的天体,而一些较大的小行星可能具有更球形的形状。

与行星不同,小行星没有结构化的分层系统。它们由不同种类的岩石和金属组成,没有大气覆盖。

有些小行星有卫星,甚至还有双星(双)系统,其中两颗大小相似的小行星相互绕行。

分类

小行星根据其组成分为三大类:C型(碳质)小行星,S型(硅酸盐)小行星和M型(金属)小行星。C型小行星是最常见的一种,具有深色的富含碳的表面。

S型小行星主要由石质物质和镍铁组成,稍亮一些。M型小行星是金属的(镍铁)。小行星的多样化组成为早期太阳系的构成和历史提供了宝贵的见解。

小行星带

小行星带位于火星和木星之间,拥有我们太阳系中的大部分小行星。该带可能包含数百万颗小行星,大小不一。

尽管这些物体数量众多,但它们在广阔的太空中广泛分布,使得航天器发生碰撞的几率相对较低。

小行星和地球

虽然大多数小行星仍留在小行星带中,但有些小行星确实更接近地球。这些被称为 近地小行星(NEA)。

由于这些 近地天体 带来的潜在风险,科学家们密切监测它们。历史证据表明,小行星撞击对地球生态系统产生了重大影响,包括小行星撞击导致恐龙灭绝的主要理论。

研究与探索

研究 小行星 已成为现代太空探索的一大焦点。这些古老的天体提供了有关太阳系历史的信息,可能有助于我们理解生命的起源。

美国宇航局和其他国际航天机构已经派出了几个任务来调查小行星,包括著名的 OSIRIS-REx Hayabusa2 任务,这些任务旨在从小行星上取回样本并将其送回地球进行研究。

总之,小行星是太阳系形成的岩石残余物,为了解过去提供了一个窗口。它们不同的组成和位置为早期太阳系和有助于行星形成的物质提供了重要线索。

随着我们探索能力的不断增强,我们对这些有趣的天体的理解无疑将扩大。