Питер Дженнискенс
Питер Дженнискенс | |
---|---|
![]() Дженнискенс в Нубийской пустыне , февраль 2009 г. | |
Рожденный | 1962 (61–62 года) |
Национальность | голландский , американский |
Образование | MS Лейденский университет (1988) доктор философии Лейденский университет (1992) |
Род занятий | астроном , исследователь Институт SETI Исследовательский центр НАСА Эймса |
Петрус Матеус Мари (Питер) Дженнискенс (родился в 1962 году в Метерике ) [ 1 ] голландско американский - и астроном и старший научный сотрудник Центра Карла Сагана Института SETI Исследовательского центра Эймса НАСА. [ 2 ] Он является экспертом по метеорным дождям и написал книгу «Метеоритные дожди и их родительские кометы», опубликованную в 2006 году, и «Атлас метеорных потоков Земли», опубликованный в 2023 году. [ 3 ] [ 4 ] Он бывший президент Комиссии 22 Международного астрономического союза (2012–2015 гг.) И был председателем Рабочей группы по номенклатуре метеорных потоков (2006–2012 гг.) после ее создания. [ 5 ] [ 6 ] астероид 42981 Дженнискенс В его честь назван .
В 2008 году Дженнискенс вместе с Муавией Шаддадом возглавил команду из Хартумского университета в Судане, которая обнаружила фрагменты астероида 2008 TC3 в Нубийской пустыне . космос до столкновения с Землей. [ 7 ] [ 8 ]
Кампании НАСА по многоприборным самолетам
[ редактировать ]Метеоритные дожди
[ редактировать ]С октября 2010 года Дженнискенс разрабатывает глобальный проект «Камеры для наблюдения за метеоритами всего неба» (CAMS) для составления карт наших метеорных потоков. Метеоритные дожди обнаруживаются путем триангуляции траектории метеоров, записанной с помощью видеокамеры наблюдения за ночным небом при слабом освещении, отображаемой при метеорных дождях.
Дженнискенс является главным исследователем кампании НАСА по использованию многоинструментальных самолетов Леонид (Leonid MAC), серии из четырех воздушных миссий, в которых использовались современные инструментальные методы для изучения метеорных бурь Леониды 1998–2002 годов . [ 10 ] Эти миссии помогли разработать модели прогнозирования метеорных штормов , обнаружить признаки органического вещества после падения метеоров как потенциального предшественника химии происхождения жизни и открыть множество новых аспектов метеорного излучения.
Более поздние миссии метеорных потоков включают в себя кампанию Aurigid Multi-Instrument Aircraft Campaign (Aurigid MAC), в ходе которой изучалась редкая вспышка Ауригид 1 сентября 2007 года от долгопериодической кометы C/1911 N1 (Кисс), [ 11 ] от 3 января 2008 года и кампания Quadrantid Multi-Instrument Aircraft Campaign (Quadrantid MAC), в ходе которой изучались Quadrantids . [ 12 ]
Дженнискенс определил несколько важных механизмов возникновения метеорных потоков. С 2003 года Дженнискенс идентифицировал Квадрантид родительское тело 2003 EH 1 и несколько других как новые примеры того, как фрагментирующиеся кометы являются доминирующим источником метеорных потоков . [ 13 ] Эти объекты теперь признаны основным источником нашего зодиакального пылевого облака . [ 14 ] До этого он предсказал и наблюдал вспышку метеорита Альфа-Моноцеротиды в 1995 году (совместно с членами Голландского метеорного общества), доказав, что «звезды падали дождем в полночь», потому что пылевые следы долгопериодических комет время от времени блуждают по пути Земли.
Возвращение космического корабля
[ редактировать ]Его исследования также включают искусственные метеоры. Дженнискенс является главным исследователем кампаний НАСА по наблюдению за входом в звездную пыль и Генезис по изучению огненного возвращения из межпланетного пространства капсул для возврата образцов « Генезис» (сентябрь 2004 г.), «Звездная пыль» (январь 2006 г.) и «Хаябуса» (июнь 2010 г.). [ 15 ] Красивое возвращение зонда JAXA «Хаябуса» над Австралией 13 июня 2010 года также включало в себя распад основного космического корабля. [ 16 ] В ходе этих воздушных миссий изучалось, какие физические условия выдержал защитный тепловой экран во время входа в атмосферу, прежде чем его удалось восстановить.
Совсем недавно Дженнискенс возглавил миссию по изучению разрушительного проникновения автоматического транспортного средства ЕКА «Жюль Верн» 29 сентября 2008 года. [ 17 ] Вход Cygnus OA6 компании Orbital ATK в атмосферу 22 июня 2016 г. [ 18 ] и захватывающий дневной вход в атмосферу объекта космического мусора WT1190F недалеко от Шри-Ланки, чтобы попрактиковаться в будущих наблюдениях за падением астероида. [ 19 ]
Удары небольших астероидов и восстановление метеоритов
[ редактировать ]2023 Восстановление фрагментов CX1
[ редактировать ]В 2023 году в космосе был замечен небольшой астероид 2023 CX1 , и за четыре часа до столкновения его объявили вероятным ударником. Когда окончательная траектория показала, что метеориты должны были упасть на землю в Нормандии, Франция, Дженнискенс присоединился к Франсуа Кола из IMCCE/Парижской обсерватории и другим исследователям и гражданским ученым из FRIPON/Vigie-Ciel и возглавил группу к их первому обнаружению метеорита массой 95 г. позже в тот же день. На следующий день Дженнискенс нашел второй метеорит массой 3 грамма, местоположение которого подтвердило ветровой снос, воздействию которого подверглись небольшие метеориты. Это позволило установить местонахождение усыпанного метеоритом поля. В последующие недели было обнаружено еще более 20 метеоритов массой от 2 до 350 г.
2018 Восстановление фрагментов Лос-Анджелеса
[ редактировать ]В 2018 году в космосе был замечен второй астероид 2018 LA , который отследил его падение над сушей. Работая с Оливером Мозесом из Научно-исследовательского института Окаванго при Университете Мауна, Дженнискенс триангулировал падение с помощью видеозаписей в район Центрального заповедника Калахари. Затем Мозес и Дженнискенс присоединились к Александру Пройеру из BUIST и Мохуциве Габадирве из Института геонаук Ботсваны в поисковой экспедиции, которая привела к обнаружению 18-граммового фрагмента 23 июня 2018 года. Еще двадцать два метеорита были найдены в октябре того же года. В 2021 году были опубликованы результаты исследования международного метеоритного консорциума Лос-Анджелеса в 2018 году. [ 20 ] отслеживание фрагментов астероида 2018 LA до ударного кратера на Весте.
2008 ТК 3 Восстановление фрагментов
[ редактировать ]Обнаружение фрагментов астероида 2008 TC 3 ознаменовало собой первый случай, когда были обнаружены фрагменты объекта, который ранее отслеживался в космическом пространстве до столкновения с Землей. [ 7 ] Эти поиски возглавили Питер Дженнискенс и Муавия Шаддад из Хартумского университета в Судане и проводились при помощи студентов и сотрудников Хартумского университета. Поиски зоны удара начались 6 декабря 2008 года и обнаружили около 600 фрагментов камней весом 24 фунта (11 кг). [ 7 ] [ 8 ] [ 21 ] Это также доказало первое хорошо задокументированное обнаружение множества различных типов метеоритов в результате одного падения.
Саттерс Милл
[ редактировать ]Следующее крупнейшее воздействие на землю произошло в золотой стране Калифорнии 22 апреля 2012 года. Один из фрагментов приземлился на мельнице Саттерс, том самом месте, где в 1848 году было впервые обнаружено золото, что привело к Калифорнийской золотой лихорадке. Дженнискенс нашел один из трех фрагментов этого хондрита CM 24 апреля, до того, как в этом районе прошли дожди. [ 22 ] Быстрое восстановление стало возможным благодаря тому, что доплеровский метеорологический радар обнаружил падающие метеориты. Исследование консорциума под руководством Дженнискенса проследило эти метеориты до источника в поясе астероидов: семейство астероидов, которые движутся с малым наклоном и близки к резонансу среднего движения 3:1 с Юпитером. Это были первые хондриты CM, обнаруженные у поверхности исходного родительского тела до того, как оно распалось, образовав семейство астероидов. [ 23 ]
Новато
[ редактировать ]Полгода спустя, вечером 17 октября 2012 года, недалеко от Сан-Франциско был замечен яркий огненный шар. Первый метеорит Новато , хондритовая фрагментарная брекчия типа L6, был найден жительницей Новато Лизой Уэббер после того, как Дженнискенс опубликовал траекторию огненного шара на видео, записанном станциями его проекта Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS). [ 24 ]
Челябинск
[ редактировать ]15 февраля 2013 года Через три недели после падения Челябинского метеорита Дженнискенс принял участие в миссии Российской академии наук по сбору фактов в Челябинскую область. [ 25 ] Было посещено более 50 деревень, чтобы составить карту повреждений стекла. Были собраны видеозаписи дорожного движения, чтобы составить карту времени прихода ударной волны. Для определения скорости и угла входа метеороида были сняты калибровочные изображения звездного фона и измерены размеры теневых препятствий в местах, где видеокамеры фиксировали огненный шар и его тени. Были опрошены очевидцы, чтобы узнать о травмах, ощущениях тепла, солнечных ожогах, запахах и о том, где были найдены метеориты. Метеориты, найденные вскоре после падения коллегами из Челябинского государственного университета, были проанализированы, и результаты этого исследования консорциума были опубликованы в журнале Science . [ 26 ]
Другие исследования
[ редактировать ]В ходе более раннего сотрудничества он обнаружил, что необычная вязкая форма жидкой воды может быть распространенной формой аморфного льда в кометах и ледяных спутниках (во время постдокторского исследования с Дэвидом Ф. Блейком). [ 27 ] и он создал первое широкое исследование диффузных межзвездных полос с ограниченным обнаружением в своей докторской диссертации вместе с Ксавье Дезертом. [ 28 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дерикс, Говерт (2012). «Боги были метеоритами?» [Были ли боги метеоритами?]. Журнал Zuid (на голландском языке). Том. 3, № 14. с. 24.
- ^ Карьерные страницы астронома доктора Питера Дженнискенса
- ^ Дженнискенс П., Метеоритные дожди и их родительские кометы . Издательство Кембриджского университета , Кембридж, Великобритания, 790 стр.
- ^ «Атлас метеорных потоков Земли – 1-е издание» . shop.elsevier.com . Проверено 18 ноября 2023 г.
- ^ Центр метеорных данных МАС
- ^ «Международный астрономический союз | МАС» . www.iau.org . Проверено 20 ноября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с «Команда НАСА находит сокровища в поисках сокровищ метеоритов» . НАСА . 27 марта 2009 г. Проверено 5 апреля 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Дженнискенс, П.; и др. (26 марта 2009 г.). «Удар и восстановление астероида 2008 TC3». Природа . 458 (7237): 485–488. Бибкод : 2009Natur.458..485J . дои : 10.1038/nature07920 . ПМИД 19325630 . S2CID 7976525 .
- ^ «Портал метеорного дождя НАСА» . Институт SETI .
- ^ «Домашняя страница кампании НАСА по созданию многоприборных самолетов Leonid» . НАСА .
- ^ «Кампания НАСА по наблюдению метеорного потока Ауригид» . Институт SETI .
- ^ «Кампания НАСА по наблюдению метеорного потока Квадрантид» . Институт SETI .
- ^ Дженнискенс, П. (2004). «2003 EH 1 — родительская комета потока Квадрантид» . Астрономический журнал . 127 (5): 3018–3022. Бибкод : 2004AJ....127.3018J . дои : 10.1086/383213 . S2CID 122150153 .
- ^ Несворный, Давид; Дженнискенс, Питер; Левисон, Гарольд Ф.; Боттке, Уильям Ф.; Вокруглицкий, Давид; Гунель, Матье (2010). «Кометное происхождение зодиакального облака и углеродистых микрометеоритов. Последствия для дисков горячего мусора» . Астрофизический журнал . 713 (2): 816–836. arXiv : 0909.4322 . Бибкод : 2010ApJ...713..816N . дои : 10.1088/0004-637X/713/2/816 . S2CID 18865066 . Проверено 20 апреля 2010 г.
- ^ «Кампания по наблюдению за входом в SRC Stardust» . НАСА . 22 мая 2009 г. Проверено 22 мая 2009 г.
- ^ «Кампания по повторному входу в атмосферу многоприборных самолетов Hayabusa» . Институт SETI . Архивировано из оригинала 28 июня 2010 г.
- ^ «Кампания многоприборного самолета ATV-1 Жюль Верн» . Институт SETI .
- ^ «Кампания по наблюдению за возвращением Cygnus OA6» . Институт SETI .
- ^ «Кампания по наблюдению за повторным входом WT1190F» . Институт SETI .
- ^ Дженнискенс, Питер; и др. (2021). «Удар и восстановление астероида 2018 LA» . Метеоритика и планетология . 56 (4): 844–893. arXiv : 2105.05997 . Бибкод : 2021M&PS...56..844J . дои : 10.1111/maps.13653 . ISSN 1945-5100 . ПМЦ 7611328 . ПМИД 34295141 . S2CID 234482675 .
- ^ «Воздействие и восстановление 2008 TC3» . Институт SETI .
- ^ «Падение метеорита Саттерс-Милл» . Институт SETI .
- ^ Дженнискенс, Питер; и др. (2012). «Радарное обнаружение метеорита Саттерс Милл, углеродистого хондрита, реголита, брекчии». Наука . 338 (6114): 1583–1587. Бибкод : 2012Sci...338.1583J . дои : 10.1126/science.1227163 . hdl : 2060/20140017286 . ПМИД 23258889 . S2CID 206543838 .
- ^ Дженнискенс, Питер; и др. (2014). «Падение, восстановление и характеристика хондритовой брекчии Novato L6». Метеоритика и планетология . 49 (8): 1388–1425. Бибкод : 2014M&PS...49.1388J . дои : 10.1111/maps.12323 . S2CID 52993301 . (Ошибка: дои : 10.1111/maps.13415 )
- ^ «Кадры из полевого похода «Челябинский взрыв»» . Институт SETI .
- ^ Попова Ольга П.; и др. (2013). «Авиавзрыв в Челябинске, оценка ущерба, обнаружение метеорита и его характеристика». Наука . 342 (6162): 1069–1073. Бибкод : 2013Sci...342.1069P . дои : 10.1126/science.1242642 . hdl : 10995/27561 . ПМИД 24200813 . S2CID 30431384 .
- ^ Дженнискенс, Питер; Блейк, Дэвид Ф. (1994). «Структурные переходы в аморфном водяном льду и астрофизические последствия» . Наука . 265 (5173): 753–756. Бибкод : 1994Sci...265..753J . дои : 10.1126/science.11539186 . ПМИД 11539186 .
- ^ Дженнискенс, П. (1992). Органическое вещество в межзвездном вымирании (кандидатская диссертация). Нидерланды: Лейденский университет.