Jump to content

Прежде всего

(Перенаправлено с «Оумуамуа »)

Прежде всего
Оумуамуа 28 октября 2017 г. [ а ]
Открытие [ 2 ] [ 3 ]
Обнаружено Роберт Верик использует Pan-STARRS 1
Сайт открытия Халлекала Обс. , Гавайи
Дата открытия 19 октября 2017 г.
Обозначения
1И/2017 У1 [ 4 ]
Произношение / ˌ m ə ˈ m ə / , Гавайский: [ʔowˈmuwəˈmuwə]
Назван в честь
Гавайский термин для разведчика [ 4 ]
  • 1I/'Оумуамуа
  • 1I/2017 U1 (Оумуамуа)
  • А/2017 U1 [ 5 ]
  • С/2017 У1 [ 3 ]
  • П10Ее5В [ 6 ]
Орбитальные характеристики [ 7 ]
Эпоха 23 ноября 2017 г. ( JD 2458080.5 )
Дуга наблюдения 80 дней
Перигелий 0,255916 ± 0,000007 а.е.
-1,2723 ± 0,0001 а.е. [ б ]
Эксцентриситет 1.20113 ± 0.00002
51.158 °
0° 41 м 12.12 с / день
Наклон 122.74°
24.597°
241.811°
Земли МОИД
Юпитер МОД 1454 а.е.
Физические характеристики
Размеры
Переворот (вращение не по главной оси) [ 18 ]
Заявленные значения включают в себя:
  • 0,1 (спектральная оценка) [ 16 ]
  • 0,06–0,08 (спектральный вост.) [ 20 ]
от 19,7 до >27,5 [ 10 ] [ 22 ] [ с ]
22.08 ± 0.45 [ 7 ]

`Оумуамуа - первый обнаруженный межзвездный объект , проходящий через Солнечную систему . [ 23 ] Официально обозначенный как 1I/2017 U1 , он был обнаружен Робертом Вериком с помощью телескопа Pan-STARRS в Халеакала обсерватории на Гавайях 19 октября 2017 года, примерно через 40 дней после того, он прошел свою ближайшую точку к Солнцу как 9 сентября . Когда его впервые наблюдали, он находился примерно в 33 миллионах км (21 миллион миль ; 0,22 а.е. ) от Земли (примерно в 85 раз дальше, чем Луна) и уже направлялся от Солнца.

Оумуамуа - это небольшой объект, длина которого оценивается от 100 до 1000 метров (от 300 до 3000 футов), а его ширина и толщина оцениваются от 35 до 167 метров (от 115 до 548 футов). [ 13 ] Он имеет красный цвет, как и объекты во внешней Солнечной системе . Несмотря на близкое приближение к Солнцу, у него не было никаких признаков комы обычной туманности вокруг комет, образующейся, когда они проходят вблизи Солнца . Кроме того, он продемонстрировал негравитационное ускорение , возможно, из-за выделения газа или давления солнечной радиации . [ 24 ] [ 25 ] Его скорость вращения аналогична скорости вращения астероидов Солнечной системы, но многие достоверные модели позволяют считать его необычно более вытянутым, чем все другие естественные тела, наблюдаемые в Солнечной системе, за исключением нескольких. Эта особенность вызвала предположения о ее происхождении. Ее кривая блеска , если предположить небольшую систематическую ошибку, представляет ее движение как « кувыркающееся », а не «вращающееся», и движущееся достаточно быстро относительно Солнца, что, вероятно, имеет внесолнечное происхождение. В экстраполированном виде и без дальнейшего замедления его путь невозможно уловить на солнечной орбите, поэтому в конечном итоге он покинет Солнечную систему и продолжит путь в межзвездное пространство . Ее планетарная система , происхождение и возраст неизвестны.

`Оумуамуа примечателен своим внесолнечным происхождением, большим наклоном и наблюдаемым ускорением без явной комы. К июлю 2019 года большинство астрономов пришли к выводу, что это естественный объект, но его точная характеристика является спорной, учитывая ограниченное время наблюдения. В то время как неконсолидированный объект (куча обломков) потребует, чтобы Оумуамуа имел плотность, подобную скалистым астероидам, [ 26 ] небольшое количество внутренней силы, похожее на ледяные кометы [ 27 ] позволит ему иметь относительно низкую плотность. Предлагаемые объяснения его происхождения включают остатки распавшейся кометы-изгоя . [ 28 ] [ 29 ] или кусок экзопланеты, богатой азотным льдом , похожей на Плутон . [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] 22 марта 2023 года астрономы предположили, что наблюдаемое ускорение произошло «из-за высвобождения захваченного молекулярного водорода, образовавшегося в результате энергетической обработки ледяного тела, богатого H 2 O». [ 33 ] согласуется с тем, что Оумуамуа является межзвездной кометой, «происходящей как планетезимальная реликвия, во многом похожая на кометы Солнечной системы». [ 34 ]

В январе 2022 года исследователи предложили проект «Лира» , согласно которому космический корабль, запущенный с Земли, мог бы догнать Оумуамуа через 26 лет для более тщательного изучения. [ 35 ] [ 36 ]

Как первый известный объект такого типа, Оумуамуа представил уникальный случай для Международного астрономического союза , который присваивает обозначения астрономическим объектам. Первоначально классифицированная как комета C/2017 U1, позже она была реклассифицирована как астероид A/2017 U1 из-за отсутствия комы. Как только было однозначно идентифицировано, что он прибыл из-за пределов Солнечной системы, было создано новое обозначение : I, для межзвездного объекта. В качестве первого объекта, идентифицированного таким образом, Оумуамуа получил обозначение 1I, а правила присвоения объектам I-номера и имена, которые должны быть присвоены этим межзвездным объектам, еще не кодифицированы. Объект можно назвать 1I; 1И/2017 У1; 1I/`Оумуамуа; или 1I/2017 U1 (Оумуамуа). [ 4 ]

Название происходит от гавайского слова oumuamua «разведчик». [ 38 ] (от ʻou 'протягивать руку' и mua , дублировано для акцента «сначала, перед» [ 4 ] ), и отражает то, что объект подобен разведчику или посланнику, посланному из далекого прошлого, чтобы связаться с человечеством. Это примерно переводится как «первый дальний посланник». [ 4 ] [ 39 ] Первый символ (не диакритический знак ) — гавайская окина , а не апостроф , и произносится как гортанная остановка ; команда Pan-STARRS выбрала название [ 40 ] в консультации с Каиу Кимурой и Ларри Кимурой из Гавайского университета в Хило . [ 41 ]

Прежде чем было принято решение об официальном названии, было предложено «Рама» - имя, данное инопланетному космическому кораблю, обнаруженному при аналогичных обстоятельствах в научно-фантастическом романе Свидание с Рамой» « Артура Кларка 1973 года . [ 42 ]

Наблюдения

[ редактировать ]

Наблюдения и выводы относительно траектории Оумуамуа были в основном получены на основе данных телескопа Pan-STARRS1 , входящего в состав исследования Spaceguard Survey . [ 43 ] и Телескоп Канада-Франция-Гавайи (CFHT), а его состав и форма взяты из Очень Большого Телескопа и Южного телескопа Джемини в Чили, [ 44 ] и телескоп Кек II на Гавайях. Они были собраны Карен Дж. Мич , Робертом Вериком и их коллегами и опубликованы в журнале Nature 20 ноября 2017 года. [ 45 ] [ 46 ] космические телескопы «Хаббл» и «Спитцер» . После объявления к наблюдениям подключились [ 47 ]

К 2020 году Оумуамуа достигла 34-й магнитуды.

`Оумуамуа маленький и не очень яркий. Его не было видно в наблюдениях STEREO HI-1A вблизи перигелия 9 сентября 2017 года, что ограничило его яркость примерно 13,5 магнитных величин . [ 20 ] К концу октября она уже потускнела до видимой звездной величины примерно 23. [ 48 ] а в середине декабря 2017 года оно было слишком тусклым и быстро движущимся, чтобы его можно было изучить даже с помощью крупнейших наземных телескопов. [ 44 ]

Оумуамуа сравнивали с вымышленным инопланетным космическим кораблем Рамой из-за его межзвездного происхождения. Вдобавок к совпадению, как реальные, так и вымышленные объекты необычно вытянуты. [ 49 ] `Оумуамуа имеет красноватый оттенок и неустойчивую яркость, типичные для астероидов. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]

Радиотелескоп SETI Института необычных , Allen Telescope Array , исследовал Оумуамуа, но не обнаружил никаких радиоизлучений . [ 53 ] Были проведены более детальные наблюдения с использованием аппаратуры Breakthrough Listen и телескопа Грин-Бэнк ; [ 49 ] [ 53 ] [ 54 ] в данных был проведен поиск узкополосных сигналов, но ничего не было найдено. Учитывая непосредственную близость к этому межзвездному объекту, были наложены ограничения на предполагаемые передатчики с чрезвычайно низкой эффективной изотропно излучаемой мощностью 0,08 Вт. [ 55 ]

Траектория

[ редактировать ]
Если смотреть с Земли, видимая траектория делает ежегодные ретроградные петли в небе, начиная с Лиры , временно перемещаясь к югу от эклиптики в период со 2 сентября по 22 октября 2017 года и снова двигаясь на север к месту назначения в Пегасе .
`Гиперболическая траектория Оумуамуа над Солнечной системой.

`Оумуамуа, по-видимому, прибыл примерно со стороны Веги в созвездии Лиры . [ 50 ] [ 51 ] [ 56 ] [ 57 ] Направление его входного движения составляет 6 ° от апекса Солнца (направление движения Солнца относительно местных звезд), наиболее вероятное направление, откуда могут прийти объекты из-за пределов Солнечной системы. [ 56 ] [ 58 ] 26 октября были обнаружены два предварительных наблюдения Catalina Sky Survey, датированные 14 и 17 октября. [ 59 ] [ 48 ] Двухнедельная дуга наблюдений подтвердила сильно гиперболическую траекторию . [ 7 ] [ 45 ] Он имеет гиперболическую избыточную скорость (скорость на бесконечности, ) 26,33 км/с (94 800 км/ч ; 58 900 миль в час ), его скорость относительно Солнца в межзвездном пространстве. [ д ]

`Скорость Оумуамуа относительно Солнца
Расстояние Дата Скорость
км/с
2300 австралийских долларов 1606 26.41 [ 60 ]
1000 АЕ 1839 26.42
100 австралийских долларов 2000 26.73
10 А.Е. 2016 29.56
1 АЕ 9 августа 2017 г. 49.70 [ 61 ]
Перигелий 9 сентября 2017 г. 87.71 [ 10 ]
1 АЕ 10 октября 2017 г. 49.70 [ и ]
10 А.Е. 2019 29.58
100 австралийских долларов 2034 26.73 [ 62 ]
1000 АЕ 2195 26.44
2300 австралийских долларов 2429 26.40 [ 63 ]

К середине ноября астрономы были уверены, что это межзвездный объект. [ 64 ] Оумуамуа На основании наблюдений, охватывающих 80 дней, эксцентриситет орбиты составляет 1,20, что является самым высоким показателем из когда-либо наблюдавшихся. [ 65 ] [ 10 ] до тех пор, пока 2I/Борисов. в августе 2019 года не был открыт Эксцентриситет, превышающий 1,0, Солнца означает, что объект превышает скорость убегания , не связан с Солнечной системой и может уйти в межзвездное пространство. Тогда как эксцентриситет чуть выше 1,0 можно получить при встречах с планетами, как это произошло с предыдущим рекордсменом C/1980 E1 , [ 65 ] [ 66 ] [ ж ] `Эксцентриситет Оумуамуа настолько велик, что его невозможно было получить в результате встречи с какой-либо планетой Солнечной системы. Даже неоткрытые планеты Солнечной системы не могут объяснить траекторию Оумуамуа или повысить его скорость до наблюдаемого значения. По этим причинам оно может иметь только межзвездное происхождение. [ 67 ] [ 68 ]

Анимация прохождения Оумуамуа через Солнечную систему
Скорость приближения на расстоянии 200 а.е. от Солнца
по сравнению с объектами облака Оорта
Объект Скорость
км/с
количество наблюдений
и дуга наблюдения [ г ]
90377 Седна 2.66 [ 69 ] 483 за 11796 дней
C/2010 X1 (Еленин) 2.96 2222 за 235 дней
C/1980 E1 (Боуэлл) 2.98 [ 70 ] 187 за 2514 дней
C/1997 P2 (Космический дозор) 2.99 94 за 49 дней
C/2012 S1 (ИСОН) 2.99 [ 71 ] 6514 за 784 дня
C/2008 J4 (Макнот) 4.87 [ 72 ] 22 за 15 дней [ ч ]
1I/2017 U1 (Оумуамуа) 26.55 [ 73 ] 207 за 80 дней
2I/Borisov 32.43 [ 74 ] 1428 за 311 дней

`Оумуамуа вошел в Солнечную систему с севера от плоскости эклиптики . Притяжение Солнца заставило его ускориться, пока оно не достигло максимальной скорости 87,71 км/с (315 800 км/ч; 196 200 миль в час), когда оно проходило к югу от эклиптики 6 сентября, где гравитация Солнца искривила его орбиту в резкий поворот на север при ближайшем сближении (перигелии) 9 сентября на расстоянии 0,255 а.е. (38 100 000 км ; 23 700 000 миль ) от Солнца, т.е. примерно на 17% ближе, чем самый близкий подход Меркурия к Солнцу. [ 75 ] [ 10 ] [ я ] Сейчас он движется от Солнца к Пегасу , к точке схода в 66° от направления своего приближения. [ Дж ]

На внешнем этапе своего путешествия через Солнечную систему Оумуамуа 14 октября вышел за пределы орбиты Земли с расстоянием наименьшего сближения примерно 0,16175 а.е. (24 197 000 км; 15 036 000 миль) от Земли. [ 7 ] 16 октября он вернулся к северу от плоскости эклиптики и 1 ноября вышел за пределы орбиты Марса. [ 75 ] [ 56 ] [ 7 ] Он прошел за орбиту Юпитера в мае 2018 года, за орбиту Сатурна в январе 2019 года и за орбиту Нептуна в 2022 году. [ 75 ] составит примерно Когда он покинет Солнечную систему, его прямое восхождение 23'51" и склонение +24°45' в Пегасе . [ 10 ] Он будет продолжать замедляться, пока не достигнет скорости 26,33 километра в секунду (94 800 км/ч; 58 900 миль в час) относительно Солнца, той же скорости, которая была у него до приближения к Солнечной системе. [ 10 ]

Негравитационное ускорение

[ редактировать ]

27 июня 2018 года астрономы сообщили о негравитационном ускорении траектории Оумуамуа, что потенциально соответствует давлению солнечного излучения. [ 77 ] [ 78 ] Результирующее изменение скорости в период наибольшего сближения с Солнцем составило около 17 метров в секунду. Первоначальные предположения относительно причины этого ускорения указывали на кометное выделение газа. [ 25 ] при этом летучие вещества внутри объекта испаряются, когда Солнце нагревает его поверхность. Хотя такого газового хвоста за объектом не наблюдалось, [ 79 ] исследователи подсчитали, что достаточное выделение газа могло увеличить скорость объекта, но газы не были обнаружены. [ 80 ] Критическая переоценка гипотезы выделения газа показала, что вместо наблюдаемой стабильности вращения Оумуамуа выделение газа привело бы к быстрому изменению его вращения из-за его удлиненной формы, что привело бы к разрыву объекта на части. [ 8 ]

Указания происхождения

[ редактировать ]

Учитывая собственное движение Веги , Оумуамуа понадобилось бы 600 000 лет, чтобы достичь Солнечной системы от Веги. [ 45 ] Но как близкая звезда Вега в тот момент находилась в другой части неба. [ 56 ] Астрономы подсчитали, что 100 лет назад размер объекта составлял 83,9 ± 0,090 миллиарда км; На расстоянии 52,1 ± 0,056 миллиарда миль (561 ± 0,6 а.е.) от Солнца и движется со скоростью 26,33 км / с относительно Солнца. [ 10 ] Эта межзвездная скорость очень близка к средней скорости движения вещества в Млечном Пути в окрестностях Солнца, также известной как местный стандарт покоя (LSR), и особенно близка к среднему движению относительно близкой группы красных карликов. звезды. Этот профиль скорости также указывает на внесолнечное происхождение, но, похоже, исключает ближайшую дюжину звезд . [ 81 ] Фактически, близость скорости Оумуамуа к местному стандарту покоя может означать, что она несколько раз обогнула Млечный Путь и, таким образом, могла возникнуть из совершенно другой части галактики. [ 45 ]

Неизвестно, как долго объект путешествует среди звезд. [ 75 ] Солнечная система, вероятно, является первой планетарной системой, с которой Оумуамуа близко столкнулся после того, как она была выброшена из своей родной звездной системы, возможно, несколько миллиардов лет назад. [ 82 ] [ 45 ] Было высказано предположение, что объект мог быть выброшен из звездной системы в одном из локальных кинематических ассоциаций ( молодых звезд в частности, Киля или Колумбы) в радиусе около 100 парсеков . [ 83 ] 45 миллионов лет назад. [ 84 ] Ассоциации Киля и Колумбы сейчас находятся очень далеко в небе от созвездия Лиры , откуда пришел Оумуамуа, когда он вошел в Солнечную систему. Другие предполагают, что она была выброшена из системы белых карликов и что ее летучие вещества были потеряны, когда ее родительская звезда стала красным гигантом. [ 85 ] Около 1,3 миллиона лет назад объект мог пройти на расстоянии 0,16 парсека (0,52 светового года ) до ближайшей звезды TYC 4742-1027-1 , но его скорость слишком высока, чтобы он мог возникнуть из этой звездной системы, и, вероятно, он системы только что прошел через облако Оорта на относительной скорости около 15 км/с (34 000 миль в час; 54 000 км/ч). [ 86 ] [ к ] Исследование, проведенное в августе 2018 года с использованием версии 2 данных Gaia, обновило возможные прошлые близкие сближения и выявило четыре звезды — HIP 3757 , HD 292249 , Gaia DR2 2502921019565490176 и Gaia DR2 3666992950762141312, — к которым Оумуамуа прошел относительно близко при умеренно низком уровне. скорости за последние несколько миллионов лет. [ 87 ] Это исследование также определяет будущие близкие встречи Оумуамуа на траектории его удаления от Солнца. [ 88 ]

В сентябре 2018 года астрономы описали несколько возможных домашних звездных систем, из которых, возможно, произошел Оумуамуа. [ 89 ] [ 90 ]

В апреле 2020 года астрономы представили новый возможный сценарий происхождения объекта. [ 91 ] [ 92 ] Согласно одной из гипотез, Оумуамуа мог быть фрагментом разрушенной приливом планеты . [ 93 ] [ л ] Если это правда, то Оумуамуа станет редким объектом, гораздо менее многочисленным, чем большинство внесолнечных комет или астероидов типа «пылевых снежков». Но этот сценарий приводит к объектам сигарообразной формы, тогда как кривая блеска Оумуамуа предпочитает форму диска. [ 11 ]

В мае 2020 года было высказано предположение, что объект является первым наблюдаемым представителем класса малых H 2 -богатых льдом тел, образующихся при температурах около 3 К в ядрах гигантских молекулярных облаков . На этом основании можно объяснить негравитационное ускорение и форму Оумуамуа с большим удлинением. [ 94 ] Однако позже было подсчитано, что водородные айсберги не могут пережить путешествие через межзвездное пространство. [ 95 ]

Классификация

[ редактировать ]

Первоначально Оумуамуа была объявлена ​​как комета C/2017 U1 (PANSTARRS) с сильно гиперболической траекторией. [ 3 ] В попытке подтвердить кометную активность очень глубокие изображения были сделаны позже в тот же день на Очень Большом Телескопе , но на объекте не было обнаружено присутствия комы . [ м ] Соответственно, объект был переименован в A/2017 U1, став первой кометой, когда-либо переименованной в астероид . [ 5 ] После того, как он был идентифицирован как межзвездный объект, ему был присвоен номер 1I/2017 U1, первый представитель нового класса объектов. [ 4 ] Отсутствие комы ограничивает количество поверхностного льда несколькими квадратными метрами, а любые летучие вещества (если они существуют) должны лежать под коркой толщиной не менее 0,5 м (1,6 фута). [ 16 ] Это также указывает на то, что объект должен был сформироваться внутри линии замерзания своей родительской звездной системы или находиться во внутренней области этой звездной системы достаточно долго, чтобы весь приповерхностный лед сублимировался , как это может быть в случае с дамоклоидами . [ нужна ссылка ] Трудно сказать, какой сценарий более вероятен из-за хаотичного характера динамики малых тел. [ нужна ссылка ] хотя, если он сформировался аналогично объектам Солнечной системы, его спектр указывает на то, что последний сценарий верен. любая метеорная активность Ожидалось, что со стороны Оумуамуа произойдет 18 октября 2017 года из созвездия Секстанс не обнаружил никакой активности , но канадский метеорный орбитальный радар . [ 82 ]

27 июня 2018 года астрономы сообщили, что Оумуамуа считалась умеренно активной кометой , а не астероидом , как считалось ранее. Это было определено путем измерения негравитационного ускорения Оумуамуа, соответствующего выделению газа из кометы. [ 25 ] [ 96 ] [ 80 ] [ 97 ] Однако исследования, представленные в октябре 2018 года, показывают, что объект не является ни астероидом, ни кометой. [ 8 ] [ 9 ] хотя объект мог быть остатком распавшейся межзвездной кометы (или экзокометы ), как предположил астроном Зденек Секанина . [ 28 ] [ 29 ]

Внешний вид, форма и состав

[ редактировать ]

Спектры телескопа Хейла 25 октября показали красный цвет, напоминающий ядра комет или троянцев . [ 82 ] Более высокие спектры сигнал-шум, зарегистрированные 4,2-метровым (14 футов) телескопом Уильяма Гершеля позже в тот же день, показали, что объект был безликим и окрашен в красный цвет , как объекты пояса Койпера . [ 98 ] диаметром 8,2 м (27 футов) Спектры, полученные с помощью Очень большого телескопа следующей ночью, показали, что поведение продолжалось и в ближнем инфракрасном диапазоне. [ 99 ] Его спектр аналогичен спектру астероидов D-типа . [ 16 ]

Кривая блеска с 25 по 27 октября 2017 г. пунктиром по модели с удлинением 10:1.

«Оумуамуа не вращается вокруг своей главной оси, и его движение может быть формой кувырка . [ 18 ] [ 100 ] Это объясняет различные периоды вращения, о которых сообщается, например, 8,10 часов (±0,42 часа [ 20 ] или ±0,02 часа [ 19 ] ) Баннистера и др. и Болин и др. с амплитудой кривой блеска 1,5–2,1 звездной величины , [ 19 ] тогда как Meech et al. сообщил о периоде вращения 7,3 часа и амплитуде кривой блеска 2,5 звездной величины. [ 101 ] [ н ] Скорее всего, Оумуамуа рухнул в результате столкновения в своей исходной системе и продолжает падать, поскольку временной масштаб рассеяния этого движения очень велик, по крайней мере, миллиард лет. [ 18 ] [ 102 ]

Моделирование вращения и падения Оумуамуа в пространстве и полученная в результате кривая блеска. На самом деле наблюдения Оумуамуа обнаруживают объект как один пиксель – его форма здесь была выведена из кривой блеска.

Большие вариации кривых блеска указывают на то, что Оумуамуа может быть чем угодно: от сильно вытянутого сигарообразного объекта, сравнимого или превосходящего самые вытянутые объекты Солнечной системы, до [ 20 ] [ 19 ] к чрезвычайно плоскому предмету, блину или сплюснутому сфероиду . [ 103 ] Однако размер и форма не наблюдались напрямую, поскольку Оумуамуа выглядит не более чем точечным источником света даже в самые мощные телескопы. Ни его альбедо , ни форма трехосного эллипсоида неизвестны. Если они имеют сигарообразную форму, соотношение самой длинной и самой короткой осей может составлять 5:1 или больше. [ 18 ] Предполагая, что альбедо составляет 10% (немного выше, чем типично для астероидов D-типа). [ 104 ] ) и соотношением 6:1, Оумуамуа имеет размеры примерно 100–1000 м × 35–167 м × 35–167 м (328–3281 футов × 115–548 футов × 115–548 футов) [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] средним диаметром около 110 м (360 футов). [ 16 ] [ 17 ] По словам астронома Дэвида Джуитта , объект физически ничем не примечателен, если не считать сильно вытянутой формы. [ 17 ] Баннистер и др. предположили, что это также может быть контактный двоичный файл , [ 20 ] хотя это может быть несовместимо с его быстрым вращением. [ 46 ] Одно из предположений относительно ее формы состоит в том, что она является результатом сильного события (например, столкновения или звездного взрыва), которое вызвало ее выброс из системы происхождения. [ 46 ] JPL News сообщила, что Оумуамуа «имеет длину до четверти мили (400 метров) и сильно вытянут — возможно, в 10 раз длиннее своей ширины». [ 47 ] [ 105 ]

Впечатление художника от Оумуамуа

В статье 2019 года лучшие модели представлены либо в форме сигары, с соотношением сторон 1:8, либо в форме диска, с соотношением сторон 1:6, причем диск более вероятен, поскольку его вращение не требует определенной ориентации, чтобы увидеть диапазон наблюдаемые яркости. [ 106 ] Моделирование Монте-Карло, основанное на доступных определениях орбиты, предполагает, что экваториальный наклон Оумуамуа может составлять около 93 градусов, если он имеет очень вытянутую или сигарообразную форму, или около 16 градусов, если он очень сплющенный или дискообразный. [ 107 ] В документе 2021 года предполагалось, что, если Оумуамуа состоит из азотного льда, его экстремальная форма могла быть результатом недавнего испарения, и что, когда объект вошел в Солнечную систему, он, вероятно, имел ничем не примечательное соотношение сторон 2:1. Авторы подсчитали, что в этом сценарии, через месяц после перигелия, Оумуамуа потерял 92% массы, которую имел при входе в Солнечную систему. [ 30 ]

Однако наблюдения кривой блеска позволяют предположить, что объект может состоять из плотной, богатой металлами породы, покрасневшей в результате миллионов лет воздействия космических лучей . [ 46 ] [ 108 ] [ 109 ] Считается, что ее поверхность содержит толины — облученные органические соединения , которые чаще встречаются в объектах внешней части Солнечной системы и могут помочь определить возраст поверхности. [ 110 ] [ 111 ] Об этой возможности свидетельствуют спектроскопические характеристики и его красноватый цвет. [ 110 ] [ 99 ] и от ожидаемых эффектов межзвездного излучения. [ 99 ] Несмотря на отсутствие какой-либо кометной комы, когда она приблизилась к Солнцу, она все еще может содержать внутренний лед, скрытый «изолирующей мантией, образовавшейся в результате длительного воздействия космических лучей ». [ 99 ]

В ноябре 2019 года некоторые астрономы отметили, что Оумуамуа может быть «зайчиком из космической пыли» из-за его «очень легкого и «пушистого» конгломерата пыли и ледяных зерен». [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] В августе 2020 года астрономы сообщили, что Оумуамуа вряд ли состоял из замороженного водорода , как предполагалось ранее; композиционная природа объекта продолжает оставаться неизвестной. [ 115 ] [ 116 ]

Радиоизмерения

[ редактировать ]

В декабре 2017 года астроном Ави Леб из Гарвардского университета , консультант проекта Breakthrough Listen Project, назвал необычно вытянутую форму Оумуамуа одной из причин, по которой телескоп Грин-Бэнк в Западной Вирджинии будет прислушиваться к его радиоизлучению , чтобы увидеть, есть ли какие-либо неожиданные признаки того, что оно может иметь искусственное происхождение , [ 105 ] хотя более ранние ограниченные наблюдения с помощью других радиотелескопов, таких как SETI, Института телескопическая матрица Аллена не дали таких результатов. [ 53 ] 13 декабря 2017 года телескоп Грин-Бэнк наблюдал объект в течение шести часов в четырех диапазонах радиочастот. В этом очень ограниченном диапазоне сканирования радиосигналы от Оумуамуа не были обнаружены, но планировалось провести дополнительные наблюдения. [ 117 ] [ 118 ] [ нужно обновить ]

Обсуждение

[ редактировать ]

Теория азотного льда

[ редактировать ]

Выделение азотного льда (N 2 ) может объяснить, почему выделение газа не было обнаружено. Азотный лед размером с Оумуамуа может сохраняться в межзвездной среде 500 миллионов лет и отражать две трети солнечного света. [ 119 ] Это объяснение получило дальнейшее подтверждение в марте 2021 года, когда ученые представили теорию, основанную на азотном льду, и пришли к выводу, что Оумуамуа может быть частью экзопланеты, похожей на карликовую планету Плутон , экзо-Плутона , как уже отмечалось, из-за пределов нашей солнечной системы. . [ 120 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] Эта теория подверглась критике со стороны Леба. [ 121 ] [ 122 ] В ноябре 2021 года теоретические исследования Сираджа и Леба выдвинули гипотезу, что Оумуамуа не был азотным айсбергом. [ 123 ] [ 122 ]

Теория водородного льда

[ редактировать ]

Было высказано предположение, что Оумуамуа содержит значительное количество водородного льда . [ 124 ] [ 125 ] Это указывало бы на то, что он происходит из ядра межзвездного молекулярного облака , где могут существовать условия для образования этого материала. [ 126 ] Солнечное тепло приведет к возгонке водорода , что, в свою очередь, приведет в движение тело. Водородную кому, образовавшуюся в результате этого процесса, будет трудно обнаружить с помощью наземных телескопов, поскольку атмосфера блокирует эти длины волн. [ 127 ] Обычные водно-ледяные кометы тоже подвергаются этому, но в гораздо меньшей степени и с видимой комой. Это может объяснить значительное негравитационное ускорение, которому подвергся Оумуамуа, не проявляя признаков образования комы. Значительная потеря массы, вызванная сублимацией, также могла бы объяснить необычную сигарообразную форму, сравнимую с тем, как кусок мыла становится более вытянутым по мере его использования.

Однако позже было показано, что водородные айсберги не могут образовываться из мелких зерен и что, чтобы не испариться во время путешествия в межзвездном пространстве, они должны были образоваться около 40 миллионов лет назад, в непосредственной близости от Солнечной системы. . [ 128 ] [ 129 ]

Теория водяного льда, насыщенного водородом

[ редактировать ]

В 2023 году было высказано предположение, что наблюдаемое негравитационное ускорение и спектр Оумуамуа лучше всего можно объяснить выделением водорода из матрицы водяного льда. Ожидается, что накопление водорода в водяном льду произойдет в межзвездных кометах из-за низкотемпературного радиолиза водяного льда частицами космических лучей, когда Оумуамуа или подобное кометное тело находилось в межзвездном пространстве. [ 130 ] [ 33 ]

Гипотетические космические миссии

[ редактировать ]

Инициатива межзвездных исследований (i4is) запустила проект «Лира» для оценки возможности миссии на Оумуамуа. [ 131 ] Было предложено несколько вариантов отправки космического корабля на Оумуамуа в сроки от 5 до 25 лет. [ 132 ] [ 133 ] Различные продолжительности миссий и их требования к скорости были изучены в зависимости от даты запуска, предполагая прямой импульсный переход на траекторию перехвата. [ нужна ссылка ]

Система космического запуска (также рассматриваемая для «межзвездных миссий-предшественников») будет еще более эффективной. [ 134 ] [ 135 ] Такой межзвездный предшественник мог легко пройти мимо Оумуамуа на пути из Солнечной системы на скорости 63 км/с (39 миль/с). [ 136 ] [ 137 ]

более продвинутые варианты использования солнечных, лазерно-электрических и лазерных парусных силовых установок на основе технологии Breakthrough Starshot Рассматриваются также . Задача состоит в том, чтобы добраться до межзвездного объекта за разумное время (и, следовательно, на разумном расстоянии от Земли) и при этом иметь возможность получить полезную научную информацию. Для этого было бы «крайне желательно замедлить космический корабль в Оумуамуа из-за минимальной научной отдачи от столкновения на сверхскорости». [ 58 ] Если исследовательский корабль пойдет слишком быстро, он не сможет выйти на орбиту или приземлиться на объект и пролетит мимо него. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на сложность, встречная миссия была бы осуществима с использованием технологий ближайшего будущего. [ 58 ] [ 131 ] Селигман и Лафлин применяют дополнительный подход к исследованию Лиры, но также приходят к выводу, что такие миссии, хотя и сложны в реализации, но осуществимы и привлекательны с научной точки зрения. [ 138 ]

Гипотеза техносигнатуры

[ редактировать ]

26 октября 2018 года Леб и его постдок Шмуэль Бьяли представили статью, в которой исследуется возможность того, что Оумуамуа является искусственным тонким солнечным парусом. [ 139 ] [ 140 ] ускорен давлением солнечного излучения, чтобы помочь объяснить кометное негравитационное ускорение объекта. [ 77 ] [ 78 ] [ 141 ] Другие ученые заявили, что имеющихся доказательств недостаточно, чтобы принять во внимание такую ​​предпосылку. [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] и что кувыркающийся солнечный парус не сможет ускориться. [ 145 ] В ответ Леб написал статью, подробно описывающую шесть аномальных свойств Оумуамуа, которые делают его необычным, непохожим на любые кометы или астероиды, виденные ранее. [ 146 ] [ 147 ] Последующий отчет о наблюдениях космического телескопа «Спитцер» установил жесткий предел выделения кометой любых углеродных молекул и показал, что Оумуамуа по крайней мере в десять раз ярче, чем типичная комета. [ 79 ] солнечного паруса Гипотезу техносигнатуры многие эксперты считают маловероятной из-за доступных более простых объяснений , которые соответствуют ожидаемым характеристикам межзвездных астероидов и комет. [ 148 ] [ 129 ] [ 149 ]

Другие межзвездные объекты

[ редактировать ]

2I/Борисов была открыта 30 августа 2019 года и вскоре была подтверждена как межзвездная комета. Прибыв со стороны Кассиопеи , объект достиг перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 8 декабря 2019 года.

Другие предполагаемые межзвездные объекты включают метеоры CNEOS 08.01.2014. [ 150 ] и CNEOS 09 марта 2017 г. , повлиявшие на Землю в 2014 г. [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] и 2017 год соответственно [ 155 ] хотя эти утверждения были встречены со скептицизмом. [ 156 ]

См. также

[ редактировать ]
  • 2I/Борисов - обнаружена межзвездная комета и второй межзвездный нарушитель
  • C/1980 E1 (Боуэлл) – самая эксцентричная комета из известных в Солнечной системе с эксцентриситетом 1,057.
  • 514107 Каэпаокаавела , астероид возможного межзвездного происхождения.
  • C/2017 U7 , немежзвездная гиперболическая комета, обнаруженная через 10 дней после Оумуамуа, о которой было объявлено в марте 2018 года.
  • C/2018 C2 , еще одна немежзвездная гиперболическая комета, анонсированная в марте 2018 года.
  • CNEOS 2014-01-08 , межзвездный метеор 1 (IM1), анонсированный в июне 2019 года; подтверждено в апреле 2022 г.
  • Инопланетянин: первый признак разумной жизни за пределами Земли , книга Ави Леба 2021 года, описывающая гипотезу техносигнатуры Оумуамуа.
  • «Свидание с Рамой» — научно-фантастический роман Артура Кларка 1973 года о перехвате большого цилиндрического космического корабля, проходящего транзитом через Солнечную систему.

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ 5-минутная экспозиция, сделанная телескопом Уильяма Гершеля 28 октября; Оумуамуа выглядит как источник света в центре изображения, а звезды на заднем плане кажутся полосатыми из-за скорости Оумуамуа, с которой телескоп отслеживал его. [ 1 ]
  2. ^ Объекты на гиперболических траекториях имеют отрицательную большую полуось, что придает им положительную орбитальную энергию.
  3. ^ Расстояние, на котором объект должен был быть наблюдаем. Яркость достигла пика в 19,7 магнитных величин 18 октября 2017 года и упала ниже 27,5 магнитных величин (предел космического телескопа Хаббла для быстродвижущихся объектов) примерно 1 января 2018 года. К концу 2019 года она должна была потускнеть до 34 магнитных величин.
  4. ^ Для сравнения, комета C/1980 E1 будет двигаться со скоростью всего 4,2 км/с, когда она находится на расстоянии 500 а.е. от Солнца.
  5. ^ Солнца Скорость удаления с орбиты Земли (1 а.е. от Солнца) составляет 42,1 км/с . Для сравнения, даже 1P/Halley движется со скоростью 41,5 км/с на расстоянии 1 а.е. от Солнца по формуле v = 42,1219 1/ r − 0,5/ a , где r — расстояние от Солнца, а a — основная полуось. Околоземный астероид 2062 Атон движется со скоростью 29 км/с только на расстоянии 1 а.е. от Солнца из-за гораздо меньшей большой полуоси.
  6. В отличие от Оумуамуа, орбита C/1980 E1 получила высокий эксцентриситет 1,057 из-за близкого сближения с Юпитером . Его эксцентриситет на входной орбите был меньше 1. [ 56 ]
  7. ^ Орбиты, рассчитанные лишь на основе нескольких наблюдений, могут быть ненадежными. Короткие дуги могут привести к тому, что сгенерированные компьютером орбиты будут без необходимости отклонять некоторые данные.
  8. ^ JPL № 10 показывает, что 24 марта 1855 г. C/2008 J4 двигался со скоростью 4,88 ± 1,8 км/с .
  9. ^ Комета C/2012 S1 (ISON) достигла максимальной скорости 377 км/с (1 360 000 км/ч) в перигелии. [ 76 ] потому что он прошел на расстоянии 0,0124 а.е. от Солнца (в 20 раз ближе, чем Оумуамуа).
  10. ^ По формуле:
  11. ^ Это справедливо для номинального положения звезды. Однако фактическое расстояние до него точно неизвестно: согласно данным Gaia Data Release 1 , расстояние до TYC4742-1027-1 составляет 137 ± 13 парсеков (447 ± 42 световых года ). Неизвестно, произошла ли эта встреча на самом деле. Обновление: у этой звезды есть новые измерения в выпуске данных Gaia Data Release 2 , а также исследование происхождения, основанное на этом, проведенное Бэйлер-Джонсом и др. (2018) показывает, что TYC4742-1027-1 не находится в пределах 2 ПК от Оумуамуа.
  12. ^ См. также Равиков, Роман Р. (2018). «1I/2017 Межзвездные астероиды типа Оумуамуа как возможные посланники мертвых звезд» . Астрофизический журнал . 861 : 35.arXiv : 1801.02658 . дои : 10.3847/1538-4357/aac5ef . . `Оумуамуа - это фрагмент приливного разрушения звезды-белого карлика. Это легко объясняет его удлинение 6:1 или 10:1 и его «тугоплавкий» состав; содержащий, вероятно, никель-железо, возможно, и другие металлы.
  13. По данным CBET 4450 Центрального бюро астрономических телеграмм , ни один из наблюдателей не обнаружил никаких признаков кометной активности. Первоначальная классификация как комета была основана на орбите объекта.
  14. ^ 1865 г. Цербер имеет амплитуду кривой блеска 2,3 звездной величины.
  1. ^ Боннелл, Джерри; Немирофф, Роберт (3 ноября 2017 г.). «A/2017 U1: Межзвездный гость» . Астрономическая картина дня . Архивировано из оригинала 13 марта 2019 года . Проверено 13 марта 2019 г. Точка света в центре этого 5-минутного снимка, снятого телескопом Уильяма Гершеля на Канарских островах 28 октября... Слабые звезды на заднем плане кажутся полосатыми, потому что массивный телескоп диаметром 4,2 метра отслеживает быстро движущуюся в поле A/2017 U1. зрения.
  2. ^ «Маленький астероид или комета «посещает» из-за пределов Солнечной системы» . НАСА . 26 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 2 декабря 2017 года . Проверено 29 октября 2017 г.
  3. ^ Jump up to: а б с «MPEC 2017-U181: КОМЕТА C/2017 U1 (PANSTARRS)» . Центр малых планет . Международный астрономический союз . 25 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 25 октября 2017 года . Проверено 25 октября 2017 г. (СК17U010)
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж г «MPEC 2017-V17: Новая схема обозначения межзвездных объектов» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 6 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 января 2020 года . Проверено 6 ноября 2017 г.
  5. ^ Jump up to: а б «МПЕК 2017-U183: А/2017 U1» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 25 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 26 октября 2017 года . Проверено 25 октября 2017 г. (АК17У010)
  6. ^ Антьер, К. (30 октября 2017 г.). «A/2017 U1, первый когда-либо обнаруженный межзвездный астероид!» . Международная Метеорная Организация . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 7 ноября 2017 г.
  7. ^ Jump up to: а б с д и ж «Обозреватель базы данных малых тел JPL: Оумуамуа (A/2017 U1)» . База данных малых корпусов JPL . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 21 января 2021 года . Проверено 19 марта 2021 г.
    JPL 1 (Дата решения: 24 октября 2017 г.)
    JPL 10 (Дата решения: 3 ноября 2017 г.)
    JPL 14 (Дата решения: 21 ноября 2017 г.)
    JPL 16 (Дата решения: 26 июня 2018 г.)
  8. ^ Jump up to: а б с Рафиков Роман Р. (20 сентября 2018 г.). «Спиновая эволюция и кометная интерпретация межзвездного малого объекта 1I/2017 Оумуамуа». arXiv : 1809.06389v2 [ astro-ph.EP ].
  9. ^ Jump up to: а б Скибба, Рамин (10 октября 2018 г.). «Межзвездный гость не похож на комету или астероид» . Журнал Кванта . Архивировано из оригинала 27 апреля 2020 года . Проверено 10 октября 2018 г.
  10. ^ Jump up to: а б с д и ж г час «Псевдо-MPEC для A/2017 U1 (файл часто задаваемых вопросов)» . Билл Грей из проекта «Плутон». 26 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 26 октября 2017 года . Проверено 26 октября 2017 г. (Орбитальные элементы). Архивировано 30 сентября 2018 года в Wayback Machine.
  11. ^ Jump up to: а б Мащенко, С. (2019). «Моделирование кривой блеска Оумуамуа: доказательства крутящего момента и дискообразной формы» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 489 (3): 3003–3021. arXiv : 1906.03696 . Бибкод : 2019МНРАС.489.3003М . дои : 10.1093/mnras/stz2380 . S2CID   182952355 .
  12. ^ Джуитт, Д.; Селигман, Д. (сентябрь 2022 г.). «Межзвездные нарушители». arXiv : 2209.08182 [ astro-ph.EP ].
  13. ^ Jump up to: а б с Кофилд, Калия (14 ноября 2018 г.). «НАСА узнает больше о межзвездном посетителе Оумуамуа» . НАСА . Архивировано из оригинала 15 апреля 2020 года . Проверено 14 ноября 2018 г.
  14. ^ Jump up to: а б Вацке, Меган (20 октября 2018 г.). «Наблюдения Спитцера за межзвездным объектом Оумуамуа» . SciTechDaily.com . Архивировано из оригинала 16 октября 2019 года . Проверено 20 октября 2018 г.
  15. ^ Jump up to: а б « Оумуамуа» . Смитсоновская астрофизическая обсерватория . 19 октября 2018 года. Архивировано из оригинала 1 февраля 2021 года . Проверено 24 октября 2019 г.
  16. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Джуитт, Д.; Луу, Дж.; Раджагопал, Дж.; Котулла, Р.; Риджуэй, С.; Лю, В.; Огюстейн, Т. (30 ноября 2017 г.). «Межзвездный нарушитель 1I/2017 U1: наблюдения с телескопов NOT и WIYN » Письма астрофизического журнала . 850 (2): Л3 arXiv : 1711.05687 . Бибкод : 2017ApJ...850L..36J . дои : 10.3847/2041-8213/aa9b2f . S2CID   32684355 .
  17. ^ Jump up to: а б с д и «Знакомый посланник из другой солнечной системы» (пресс-релиз). Национальная оптическая астрономическая обсерватория. 15 ноября 2017. НОАО 17-06. Архивировано из оригинала 16 ноября 2017 года . Проверено 15 ноября 2017 г.
  18. ^ Jump up to: а б с д Фрейзер, туалет; Правец, П.; Фицсиммонс, А.; Ласерда, П.; Баннистер, Монтана; Снодграсс, К.; Смолич, И. (9 февраля 2018 г.). «Состояние кувыркающегося вращения 1I/Оумуамуа» . Природная астрономия . 2 (5): 383–386. arXiv : 1711.11530 . Бибкод : 2018NatAs...2..383F . дои : 10.1038/s41550-018-0398-z . S2CID   119353074 . Архивировано из оригинала 3 сентября 2018 года . Проверено 3 сентября 2018 г.
  19. ^ Jump up to: а б с д Болин, Британская Колумбия; и др. (2017). «Цветная фотометрия APO с временным разрешением сильно удлиненного межзвездного объекта 1I / Оумуамуа» . Астрофизический журнал . 852 (1): Л2. arXiv : 1711.04927 . Бибкод : 2018ApJ...852L...2B . дои : 10.3847/2041-8213/aaa0c9 . S2CID   118894742 .
  20. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Баннистер, Монтана; Швамб, Мэн (2017). «Col-OSSOS: цвета межзвездной планетезимали 1I/2017 U1 в контексте Солнечной системы» . Астрофизический журнал . 851 (2): L38. arXiv : 1711.06214 . Бибкод : 2017ApJ...851L..38B . дои : 10.3847/2041-8213/aaa07c . S2CID   56264680 . Поскольку его альбедо неизвестно, мы не описываем 1I/Oumuamua как соответствующий P-типу Толена (1984).
  21. ^ Фэн, Ф. и Джонс, HRA (23 ноября 2017 г.). «Оумуамуа как посланник Местной ассоциации» . Астрофизический журнал . 852 (2): Л27. arXiv : 1711.08800 . Бибкод : 2018ApJ...852L..27F . дои : 10.3847/2041-8213/aaa404 . S2CID   56197486 .
  22. ^ Мич, Карен; и др. (8 ноября 2017 г.). «Предложение 15405 - Как домой? Выяснение происхождения первого межзвездного гостя нашей Солнечной системы» (PDF) . STScI – Научный институт космического телескопа . Проверено 15 ноября 2017 г.
  23. ^ Осборн, Ханна (16 апреля 2019 г.). «Первый метеор межзвездного происхождения, обнаруженный учеными» . Newsweek . Проверено 11 апреля 2022 г.
  24. ^ Карлайл, Камилла М. (12 марта 2019 г.). « Оумуамуа ускорился, когда покинул внутреннюю часть Солнечной системы. Возможно, именно поэтому – астрономы полагают, что раскачивающееся движение с помощью реактивной струи могло бы решить загадку» . Салон . Архивировано из оригинала 19 марта 2020 года . Проверено 12 марта 2019 г.
  25. ^ Jump up to: а б с Микели, М.; и др. (2018). «Негравитационное ускорение на траектории 1I/2017 U1 (Оумуамуа)». Природа . 559 (7713): 223–226. Бибкод : 2018Natur.559..223M . дои : 10.1038/s41586-018-0254-4 . ПМИД   29950718 . S2CID   49477508 .
  26. ^ Макнил, Эндрю; Триллинг, Дэвид Э.; Моммерт, Майкл (1 апреля 2018 г.). «Ограничения на плотность и внутреннюю прочность 1I/Оумуамуа» . Письма астрофизического журнала . 857 (1): Л1. arXiv : 1803.09864 . Бибкод : 2018ApJ...857L...1M . дои : 10.3847/2041-8213/aab9ab . ISSN   0004-637X . S2CID   56163074 .
  27. ^ Ши, Х.; Винсент, JB.; Тубиана, К.; Тот, И.; Пайола, М.; Оклей, Н.; Налетто, Дж.; Моттола, С.; Марзари, Ф. (1 марта 2018 г.). «Прочность на разрыв ядра материала 67П/Чурюмова – Герасименко по выступам». Астрономия и астрофизика . 611 : А33. arXiv : 1712.07508 . Бибкод : 2018A&A...611A..33A . дои : 10.1051/0004-6361/201732155 . ISSN   0004-6361 . S2CID   44120504 .
  28. ^ Jump up to: а б Уильямс, Мэтт (1 февраля 2019 г.). «Оумуамуа может быть облаком обломков распавшейся межзвездной кометы» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 3 февраля 2019 года . Проверено 2 февраля 2019 г.
  29. ^ Jump up to: а б Секанина, Зденек (31 января 2019 г.). «1I/'Оумуамуа как обломки карликовой межзвездной кометы, распавшейся перед перигелием». arXiv : 1901.08704 [ astro-ph.EP ].
  30. ^ Jump up to: а б с Джексон, Алан П.; и др. (16 марта 2021 г.). «1I/'Оумуамуа как фрагмент льда N 2 на поверхности экзо-Плутона: I. Размер и композиционные ограничения» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (5). arXiv : 2103.08788 . Бибкод : 2021JGRE..12606706J . дои : 10.1029/2020JE006706 .
  31. ^ Jump up to: а б Деш, С.Дж.; и др. (16 марта 2021 г.). «1I/'Оумуамуа как фрагмент льда N 2 на поверхности экзо-Плутона II: Образование фрагментов льда N 2 и происхождение Оумуамуа» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (5). arXiv : 2103.08812 . Бибкод : 2021JGRE..12606807D . дои : 10.1029/2020JE006807 .
  32. ^ Jump up to: а б До свидания, Деннис (23 марта 2021 г.). «Почему Оумуамуа, межзвездный гость, выглядит до жути знакомым. Часть внесолнечного Плутона, возможно, прошла через наши космические окрестности, предполагает новое исследование» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 марта 2021 г.
  33. ^ Jump up to: а б Бергнер, Дженнифер; Селигман, Дэррил З. (22 марта 2023 г.). «Ускорение 1I/'Оумуамуа из H2, полученного радиолитическим путем, во льду H2O» . Природа . 615 (7953): 610–613. arXiv : 2303.13698 . дои : 10.1038/s41586-022-05687-w . ПМИД   36949336 . S2CID   257668585 . Проверено 23 марта 2023 г.
  34. ^ До свидания, Деннис (22 марта 2023 г.). «В конце концов, Оумуамуа был кометой, как предполагает исследование. Астрономы предлагают «удивительно простое объяснение» любопытному поведению межзвездного гостя в 2017 году» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 марта 2023 г.
  35. ^ Уильямс, Мэтт (20 января 2022 г.). «Если космический корабль будет запущен к 2028 году, он сможет догнать Оумуамуа через 26 лет» . Вселенная сегодня . Проверено 27 января 2022 г.
  36. ^ Хибберд, Адам; и др. (11 января 2022 г.). «Проект Лира: миссия на 1I/'Оумуамуа без маневра Солнечного Оберта». Акта Астронавтика . 199 : 161–165. arXiv : 2201.04240 . Бибкод : 2022AcAau.199..161H . дои : 10.1016/j.actaastro.2022.07.032 . S2CID   245877397 .
  37. ^ НАСА. «анимация» .
  38. ^ Пукуи, МК; Эльберт, С.Х. (2003). «Гавайский словарь» . Улукау: Гавайская электронная библиотека . Гавайский университет Press. Архивировано из оригинала 1 февраля 2021 года . Проверено 21 ноября 2017 г.
  39. ^ Кеш, Джонатан (8 ноября 2017 г.). «Первый межзвездный астероид нашей Солнечной системы носит имя Оумуамуа » . Внешние места . Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 г.
  40. ^ Уолл, Майк (16 ноября 2017 г.). «Знакомьтесь: Оумуамуа, первый астероид с другой звезды» . Научный американец . Архивировано из оригинала 22 ноября 2017 года . Проверено 24 ноября 2017 г. - через Space.com.
  41. ^ Галь, Рой (20 ноября 2017 г.). «Межзвездный гость без маски» . Системные новости Гавайского университета . Архивировано из оригинала 24 ноября 2017 года . Проверено 22 ноября 2017 г. .
  42. ^ «Только что был замечен первый гость из другой солнечной системы: рандеву с Рамой?» . Экономист . 2 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2017 года . Проверено 6 декабря 2017 г.
  43. ^ Моррисон, Дэвид (март – апрель 2018 г.). «Межзвездный гость: странный астероид из далекой системы». Скептический исследователь . 42 (2): 9.
  44. ^ Jump up to: а б «Первый известный межзвездный гость — «чудак» » . Обсерватория Джемини (Пресс-релиз). 20 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 23 ноября 2017 года . Проверено 28 ноября 2017 г.
  45. ^ Jump up to: а б с д и Мич, К.Дж.; и др. (20 ноября 2017 г.). «Краткий визит красного и чрезвычайно вытянутого межзвездного астероида» . Природа . 552 (7685): 378–381. Бибкод : 2017Natur.552..378M . дои : 10.1038/nature25020 . ПМЦ   8979573 . ПМИД   29160305 . S2CID   4393243 .
  46. ^ Jump up to: а б с д Ринкон, Пол (20 ноября 2017 г.). «Причудливая форма межзвездного астероида» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 8 апреля 2020 года . Проверено 20 ноября 2017 г.
  47. ^ Jump up to: а б «Первый межзвездный гость Солнечной системы поразил ученых» . Лаборатория реактивного движения . 20 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2020 г. . Проверено 20 декабря 2017 г.
  48. ^ Jump up to: а б «1I/`Оумуамуа = Орбита A/2017 U1» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. Архивировано из оригинала 4 января 2018 года . Проверено 9 ноября 2017 г.
  49. ^ Jump up to: а б Корень, Марина (11 декабря 2017 г.). «Астрономы проверят загадочный межзвездный объект на наличие признаков технологии» . Атлантика. Архивировано из оригинала 11 декабря 2017 года . Проверено 11 декабря 2017 г.
  50. ^ Jump up to: а б Венц, Джон (22 ноября 2017 г.). «Первый обнаруженный межзвездный астероид представляет собой красный зверь длиной в четверть мили» . Астрономия . Архивировано из оригинала 4 июня 2019 года . Проверено 6 декабря 2017 г.
  51. ^ Jump up to: а б До свидания, Деннис (22 ноября 2017 г.). «Межзвездный гость, знакомый и чужой» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 17 апреля 2020 года . Проверено 23 ноября 2017 г.
  52. ^ Шостак, Сет (14 декабря 2017 г.). «Является ли этот загадочный космический камень на самом деле космическим кораблем пришельцев?» . Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 19 декабря 2017 года . Проверено 20 декабря 2017 г.
  53. ^ Jump up to: а б с Биллингс, Ли (11 декабря 2017 г.). «Инопланетный зонд или галактический коряги? SETI настраивается на Оумуамуа» . Научный американец . Архивировано из оригинала 14 декабря 2017 года . Проверено 12 декабря 2017 г. До сих пор ограниченные наблюдения Оумуамуа с использованием таких объектов, как телескоп Аллена Института SETI, ничего не дали.
  54. ^ Билл, Эбигейл (12 декабря 2017 г.). «Это не инопланетный космический корабль, но нам все равно следует изучить Оумуамуа» . Проводная Великобритания . Архивировано из оригинала 12 декабря 2017 года . Проверено 12 декабря 2017 г.
  55. ^ Энрикес, JE (9 января 2018 г.). «Прорывные наблюдения за прослушиванием 1I / Оумуамуа с ББТ» . Исследовательские заметки Американского астрономического общества . 2 (1): 9. arXiv : 1801.02814 . Бибкод : 2018RNAAS...2....9E . дои : 10.3847/2515-5172/aaa6c9 . S2CID   119435272 .
  56. ^ Jump up to: а б с д и Битти, Келли (25 октября 2017 г.). «Астрономы обнаружили первую известную межзвездную комету» . Небо и телескоп. Архивировано из оригинала 26 октября 2017 года . Проверено 25 октября 2017 г.
  57. ^ Зайдель, Джейми (26 октября 2017 г.). « Объект «Инопланетянин» волнует астрономов. Это «гость» с соседней звезды?» . Новозеландский Вестник . Архивировано из оригинала 24 сентября 2018 года . Проверено 29 октября 2017 г.
  58. ^ Jump up to: а б с Хейн, AM; Перакис, Н.; Лонг, К.Ф.; Кроул, А.; Юбэнкс, М.; Кеннеди, RG III; Осборн, Р. (2017). «Проект Лира: отправка космического корабля на 1I/Оумуамуа (бывший A/2017 U1), межзвездный астероид». arXiv : 1711.03155 [ physical.space-ph ].
  59. ^ «МПЕК 2017-U185: А/2017 U1» . Центр малых планет . Международный астрономический союз. 26 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 1 ноября 2017 года . Проверено 26 октября 2017 г.
  60. ^ «Прибытие 2300 а.е. в 1606 году» .
  61. ^ Прибытие 1 AU (прохождение орбиты Земли)
  62. ^ «Исходящие 100 а.е. в 2034 году» .
  63. ^ Исходящие 2300 AU в 2429 году.
  64. ^ Кларк, Стюарт (20 ноября 2017 г.). «Подтверждено, что загадочный объект принадлежит другой солнечной системе» . Хранитель . Архивировано из оригинала 25 апреля 2020 года . Проверено 21 ноября 2017 г. Астрономы теперь уверены, что загадочный объект, обнаруженный проносящимся мимо нашего Солнца в прошлом месяце, действительно принадлежит другой солнечной системе. Они назвали его 1I/2017 U1 (Оумуамуа) и, по оценкам, это может быть один из 10 000 других, скрывающихся незамеченными в наших космических окрестностях.
  65. ^ Jump up to: а б «Поисковая система базы данных малых тел JPL – ограничения: e > 1 » . База данных малых корпусов JPL . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 9 декабря 2019 года . Проверено 26 октября 2017 г.
  66. ^ Фонтана Марка, К.; Фонтана Маркса, Р.ул (1 ноября 2017 г.). U1» «Полюс, перицентр и узлы малого межзвездного тела A/ 2017 Исследовательские записки ААС . 1 (1): 5.arXiv : 1711.00445 . Бибкод : 2017RNAS...1....5D . дои : 10.3847/2515-5172/aa96b4 . S2CID   119537175 .
  67. ^ Райт, Джейсон Т.; Джонс, Хью Р.А. (2018). «Об отличии межзвездных объектов типа Оумуамуа от продуктов рассеяния Солнечной системы» . Исследовательские записки ААС . 1 (1): 38. arXiv : 1712.06044 . Бибкод : 2017RNAAS...1...38W . дои : 10.3847/2515-5172/aa9f23 . S2CID   119467366 .
  68. ^ де ла Фуэнте Маркос, Карлос; де ла Фуэнте Маркос, Рауль; Ошет, Сверре Дж. (2018). «Там, где Солнечная система встречается с окрестностями Солнца: закономерности распределения радиантов наблюдаемых малых гиперболических тел» . Ежемесячные уведомления о письмах Королевского астрономического общества . 476 (1): Л1–Л5. arXiv : 1802.00778 . Бибкод : 2018MNRAS.476L...1D . дои : 10.1093/mnrasl/sly019 . S2CID   119405023 .
  69. ^ «Седна прибыла на 200 а.е. в 1746 году» .
  70. ^ «Боуэлл (C/1980 E1) прибыл на расстояние 200 а.е. в 1765 году» .
  71. ^ «ISON прибыла на 200 а.е. в 1801 году» .
  72. ^ C/2008 J4 прибыл на расстояние 200 а.е. в 1854 году (C/2008 J4 имеет ненадежную долгосрочную орбиту из-за короткой дуги в 15 дней)
  73. ^ «Прибытие 200 а.е. в 1982 году» .
  74. ^ «2И/Борисов прибыл на расстояние 200 а.е. в 1991 году» .
  75. ^ Jump up to: а б с д «Часто задаваемые вопросы о межзвездных астероидах» . НАСА . 20 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 18 декабря 2019 года . Проверено 21 ноября 2017 г.
  76. ^ Баттамс, Карл (9 октября 2013 г.). «У кометы ISON все в порядке!» . Кампания НАСА по наблюдению за кометой ISON . Архивировано из оригинала 28 октября 2017 года . Проверено 12 декабря 2017 г.
  77. ^ Jump up to: а б Уильямс, Мэтт (2 ноября 2018 г.). «Может ли Оумуамуа быть внеземным солнечным парусом?» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 3 ноября 2018 года . Проверено 2 ноября 2018 г.
  78. ^ Jump up to: а б Бялы, Шмуэль; Леб, Авраам (26 октября 2018 г.). «Может ли солнечная радиация объяснить своеобразное ускорение Оумуамуа?» . Астрофизический журнал . 868 (1): Л1. arXiv : 1810.11490 . Бибкод : 2018ApJ...868L...1B . дои : 10.3847/2041-8213/aaeda8 . S2CID   118956077 .
  79. ^ Jump up to: а б Триллинг, Дэвид; др. и др. (20 ноября 2018 г.). «Наблюдения Спитцера за межзвездным объектом 1I/'Омумуамуа» . Астрономический журнал . 156 (6): 261. arXiv : 1811.08072 . Бибкод : 2018AJ....156..261T . дои : 10.3847/1538-3881/aae88f . S2CID   119444117 .
  80. ^ Jump up to: а б Кофилд, Калла; Чоу, Фелиция; Вендел, Джоанна; Уивер, Донна; Виллар, Рэй (27 июня 2018 г.). «Первый известный межзвездный объект нашей Солнечной системы получил неожиданное увеличение скорости» . НАСА . Архивировано из оригинала 27 июня 2018 года . Проверено 27 июня 2018 г.
  81. ^ Мамаек, Эрик (2017). «Кинематика межзвездного бродяги A/2017 U1». arXiv : 1710.11364 [ astro-ph.EP ].
  82. ^ Jump up to: а б с Йе, К.-З.; Чжан, К. (5 декабря 2017 г.). «1I / Оумуамуа жарко: визуализация, спектроскопия и поиск метеорной активности» (PDF) . Письма астрофизического журнала . 851 (1): Л5. arXiv : 1711.02320 . Бибкод : 2017ApJ...851L...5Y . дои : 10.3847/2041-8213/aa9a34 . S2CID   119392232 . Архивировано (PDF) из оригинала 23 июля 2018 года . Проверено 3 ноября 2018 г.
  83. ^ Мур, А.; Сабо, Ги. М.; Кисс, LL; Поцелуй, Кс.; Авраам, П.; Суладьи, Дж.; Коспал, А.; Салаи, Т. (2013). «Открытие новых участников в пяти близлежащих молодых движущихся группах» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 435 (2): 1376–1388. arXiv : 1309.1669 . Бибкод : 2013МНРАС.435.1376М . дои : 10.1093/mnras/stt1381 . S2CID   54584506 .
  84. ^ Гайдос, Э.; Уильямс, JP; Краус, А. (2017). «Происхождение межзвездного объекта A/2017 U1 в соседней молодой звездной ассоциации?» . Исследовательские записки ААС . 1 (1): 13. arXiv : 1711.01300 . Бибкод : 2017RNAAS...1...13G . дои : 10.3847/2515-5172/aa9851 . S2CID   119091790 .
  85. ^ Хансен, Брэд; Цукерман, Бен (декабрь 2017 г.). «Выброс материала — «Юрадов» — из планетных систем после главной последовательности» . Исследовательские заметки Американского астрономического общества . 1 (1). 55. arXiv : 1712.07247 . Бибкод : 2017RNAAS...1...55H . дои : 10.3847/2515-5172/aaa3ee . S2CID   118957210 .
  86. ^ Портегиес Цварт, С.; Пелупесси, И.; Бедорф, Дж.; Кай, М.; Торрес, С. (9 ноября 2017 г.). «Происхождение межзвездных астероидных объектов типа 1I/2017 U1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 479 (1): Л17–Л22. arXiv : 1711.03558 . Бибкод : 2018MNRAS.479L..17P . дои : 10.1093/mnrasl/sly088 . S2CID   56249057 .
  87. ^ Бейлер-Джонс, Корин А.Л.; и др. (18 октября 2018 г.). «Вероятные родные звезды межзвездного объекта Оумуамуа, обнаруженные в Gaia DR2» . Астрономический журнал . 156 (5): 205. arXiv : 1809.09009 . Бибкод : 2018AJ....156..205B . дои : 10.3847/1538-3881/aae3eb . S2CID   119051284 .
  88. ^ Бэйлер-Джонс, Калифорния; и др. «Вероятные родные звезды межзвездного объекта Оумуамуа найдены в Gaia DR2» . Корин Бэйлер-Джонс . Архивировано из оригинала 23 октября 2018 года . Проверено 23 октября 2018 г.
  89. ^ Фэн, Фабо; Джонс, Хью Р.А. (2018). «Вероятные родные звезды межзвездного объекта Оумуамуа найдены в Gaia DR2» . Астрономический журнал . 156 (5): 205. arXiv : 1809.09009 . Бибкод : 2018AJ....156..205B . дои : 10.3847/1538-3881/aae3eb . S2CID   119051284 .
  90. ^ Бартельс, Меган (25 сентября 2018 г.). «Оумуамуа не из нашей Солнечной системы. Теперь мы можем знать, от какой звезды он произошел» . Space.com . Архивировано из оригинала 25 сентября 2018 года . Проверено 25 сентября 2018 г.
  91. ^ Калифорнийский университет, Санта-Крус (13 апреля 2020 г.). «Новая теория образования объясняет загадочный межзвездный объект Оумуамуа. Новый сценарий, основанный на компьютерном моделировании, учитывает все наблюдаемые характеристики первого известного межзвездного объекта, посетившего нашу Солнечную систему» . ЭврекАлерт! . Архивировано из оригинала 14 апреля 2020 года . Проверено 13 апреля 2020 г. .
  92. ^ Чжан, Юн; Лин, Дуглас, Северная Каролина (13 апреля 2020 г.). «Приливная фрагментация как происхождение 1I/2017 U1 (Оумуамуа)» . Природная астрономия . 254 (9): 852–860. arXiv : 2004.07218 . Бибкод : 2020НатАс...4..852Z . дои : 10.1038/s41550-020-1065-8 . S2CID   215768701 . Архивировано из оригинала 14 апреля 2020 года . Проверено 13 апреля 2020 г. .
  93. ^ Чук, Матия (2018). «1I/`Оумуамуа как фрагмент приливного разрушения двойной звездной системы» . Астрофизический журнал . 852 (1): Л15. arXiv : 1712.01823 . Бибкод : 2018ApJ...852L..15C . дои : 10.3847/2041-8213/aaa3db . S2CID   54959652 .
  94. ^ Селигман, Д.; Лафлин, Г. (2020). «Доказательства того, что 1I/2017 U1 ('Оумуамуа) состоял из молекулярного водородного льда» . Астрофизический журнал . 896 (1): Л8. arXiv : 2005.12932 . Бибкод : 2020ApJ...896L...8S . дои : 10.3847/2041-8213/ab963f . S2CID   218900854 .
  95. ^ Хоанг, Т.; Леб, Авраам (2020). «Разрушение молекулярного водородного льда и последствия для 1I/2017 U1 ('Оумуамуа)» . Астрофизический журнал . 899 (2): Л23. arXiv : 2006.08088 . Бибкод : 2020ApJ...899L..23H . дои : 10.3847/2041-8213/abab0c . S2CID   219687520 .
  96. ^ Витце, Александра (27 июня 2018 г.). «Таинственный межзвездный гость — это комета, а не астероид. Причуды на пути Оумуамуа через Солнечную систему помогли исследователям раскрыть случай ошибочной идентификации» . Природа . дои : 10.1038/d41586-018-05552-9 . S2CID   126317359 . Архивировано из оригинала 27 июня 2018 года . Проверено 27 июня 2018 г.
  97. ^ «VLT ESO видит, что Оумуамуа получает ускорение. Новые результаты указывают на то, что межзвездный кочевник Оумуамуа — это комета» . www.eso.org . 27 июня 2018 г. Архивировано из оригинала 3 июля 2018 г. Проверено 28 июня 2018 г. Такое выделение газа является типичным для комет поведением и противоречит предыдущей классификации Оумуамуа как межзвездного астероида. «Мы думаем, что это крошечная странная комета», — прокомментировал Марко Микели . «Из данных мы видим, что ее ускорение становится меньше по мере удаления от Солнца, что типично для комет».
  98. ^ Фицсиммонс, Алан [@FitzsimmonsAlan] (27 октября 2017 г.). «Спектр A/2017 U1 получен в среду вечером с помощью @INGLaPalma 4,2m WHT. Цвет красный, как у объектов пояса Койпера, безликий» ( Твит ) – через Twitter .
  99. ^ Jump up to: а б с д Фицсиммонс, А.; и др. (18 декабря 2017 г.). «Спектроскопия и тепловое моделирование первого межзвездного объекта 1I/2017 U1 `Оумуамуа» . Природная астрономия . 2 (2): 133. arXiv : 1712.06552 . Бибкод : 2018NatAs...2..133F . дои : 10.1038/s41550-017-0361-4 . S2CID   216937304 . Архивировано из оригинала 17 октября 2019 года . Проверено 25 сентября 2018 г. Фотометрия эпохи открытия предполагает наличие сильно вытянутого тела с радиусами ~ 200 × 20 м, если предположить кометоподобное геометрическое альбедо 0,04. Здесь мы сообщаем о спектроскопической характеристике Оумуамуа, обнаруживая, что она меняется со временем, но похожа на богатые органикой поверхности, обнаруженные во внешней части Солнечной системы. Ожидается, что в наблюдаемой популяции ISO будут преобладать кометоподобные тела, что соответствует нашим спектрам, однако сообщаемая бездействие предполагает отсутствие поверхностного льда. Мы показываем, что это согласуется с предсказаниями об изолирующей мантии, образовавшейся в результате длительного воздействия космических лучей. Таким образом, из-за отсутствия активности нельзя исключать наличие внутреннего ледяного состава, даже несмотря на то, что Оумуамуа прошел в пределах 0,25 а.е. от Солнца.
  100. ^ Драхус, М.; Гузик, П.; Ваниак, В.; Хандзлик, Б.; Куровский, С.; Сюй, С. (1 декабря 2017 г.). «Кувыркающееся движение 1I/`Оумуамуа раскрывает жестокое прошлое тела». arXiv : 1712.00437 [ astro-ph.EP ].
  101. ^ Мич, Карен; и др. (20 ноября 2017 г.). «Кривая блеска межзвездного астероида Оумуамуа» . ЭСО . Европейская южная обсерватория. Архивировано из оригинала 19 декабря 2019 года . Проверено 21 ноября 2017 г.
  102. ^ Амос, Джонатан (11 февраля 2018 г.). «Оумуамуа: падение «космической сигары» намекает на жестокое прошлое» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 24 июля 2018 года . Проверено 21 июля 2018 г.
  103. ^ Белтон, MJS; и др. (10 апреля 2018 г.). «Возбужденное спиновое состояние 1I/2017 U1 'Оумуамуа» . Астрофизический журнал . 856 (2): Л21. arXiv : 1804.03471 . Бибкод : 2018ApJ...856L..21B . дои : 10.3847/2041-8213/aab370 . S2CID   119336678 . Мы обнаружили, что Оумуамуа имеет форму сигары, если близка к самой низкой вращательной энергии, и чрезвычайно сплюснутый сфероид, если близка к самому высокому энергетическому состоянию по полному угловому моменту.
  104. ^ Томас, Калифорния; Триллинг, Делавэр; Эмери, JP; Мюллер, М.; Хора, Дж.Л.; Беннер, ЛАМ; Бхаттачарья, Б.; Боттке, ВФ; Чесли, С. (1 сентября 2011 г.). «Исследование ОСЗ. V. Среднее альбедо по таксономическому комплексу в популяции околоземных астероидов» . Астрономический журнал . 142 (3): 85. Бибкод : 2011AJ....142...85T . дои : 10.1088/0004-6256/142/3/85 . ISSN   0004-6256 .
  105. ^ Jump up to: а б Ян Сэмпл (11 декабря 2017 г.). «Астрономы проверят межзвездное тело на наличие признаков инопланетной технологии» . Хранитель . Архивировано из оригинала 25 апреля 2020 года . Проверено 12 декабря 2017 г. Телескоп Грин-Бэнк в Западной Вирджинии будет слушать радиосигналы от Оумуамуа, объекта из другой солнечной системы… «Скорее всего, он имеет естественное происхождение, но поскольку он настолько своеобразен, мы хотели бы проверить, есть ли у него какие-либо признаки искусственного происхождения, например, радиоизлучения», — сказал Ави Леб, профессор астрономии Гарвардского университета и советник проекта Breakthrough Listen. «Если мы обнаружим сигнал, который кажется искусственным по происхождению, мы сразу об этом узнаем». ... Хотя многие астрономы полагают, что этот объект является межзвездным астероидом, его вытянутая форма не похожа ни на что, что можно увидеть в поясе астероидов в нашей Солнечной системе. Ранние наблюдения Оумуамуа показывают, что его длина составляет около 400 метров, но ширина составляет лишь одну десятую часть. «Любопытно, что первый объект, который мы видим за пределами Солнечной системы, выглядит именно так», — сказал Леб.
  106. ^ Мащенко, Сергей (ноябрь 2019 г.). «Моделирование кривой блеска Оумуамуа: доказательства крутящего момента и дискообразной формы» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 489 (3): 3003–3021. arXiv : 1906.03696 . Бибкод : 2019МНРАС.489.3003М . дои : 10.1093/mnras/stz2380 . S2CID   182952355 .
  107. ^ де ла Фуэнте Маркос, К.; де ла Фуэнте Маркос, Р. (1 ноября 2020 г.). «Ограничение ориентации осей вращения внесолнечных малых тел 1I/2017 U1 ('Оумуамуа) и 2I/Борисов» . Астрономия и астрофизика . 643 : A18 (17 стр.). arXiv : 2009.08423 . Бибкод : 2020A&A...643A..18D . дои : 10.1051/0004-6361/202037447 . S2CID   221761422 . Архивировано из оригинала 1 февраля 2021 года . Проверено 27 октября 2020 г.
  108. ^ Воосен, Пол (20 ноября 2017 г.). «Обновлено: впервые астрономы отслеживают далекого гостя, проносящегося через нашу Солнечную систему» . Наука . дои : 10.1126/science.aar3433 . Архивировано из оригинала 21 ноября 2017 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
  109. ^ О'Нил, Ян (20 ноября 2017 г.). «Ух ты! Первый межзвездный астероид — это вращающаяся космическая сигара» . Space.com . Архивировано из оригинала 25 апреля 2020 года . Проверено 30 ноября 2017 г.
  110. ^ Jump up to: а б Уильямс, Мэтт (20 ноября 2017 г.). «Этот межзвездный астероид, вероятно, выглядит довольно странно» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 22 декабря 2017 года . Проверено 20 декабря 2017 г. Его темная и покрасневшая поверхность также является признаком толинов, которые являются результатом облучения органических молекул (например, метана) космическими лучами в течение миллионов лет.
  111. ^ Уильямс, Мэтт (24 ноября 2017 г.). «Проект Лира, миссия по поимке межзвездного астероида» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 30 декабря 2017 года . Проверено 20 декабря 2017 г. Также было установлено, что он скалистый и богатый металлами, а также содержит следы толинов — органических молекул, подвергшихся облучению УФ-излучением. Также здесь [1] Архивировано 22 декабря 2017 г. на Wayback Machine на Phys.org.
  112. ^ Андерсон, Пол Скотт (26 ноября 2019 г.). «Был ли Оумуамуа кроликом из космической пыли?» . Земля и Небо . Архивировано из оригинала 27 ноября 2019 года . Проверено 27 ноября 2019 г. .
  113. ^ Флеккой, Эйрик Г.; и др. (11 ноября 2019 г.). «Межзвездный объект Оумуамуа как фрактальный пылевой агрегат» (PDF) . Письма астрофизического журнала . 885 (2): Л41. arXiv : 1910.07135 . Бибкод : 2019ApJ...885L..41F . дои : 10.3847/2041-8213/ab4f78 . S2CID   204734116 . Архивировано (PDF) из оригинала 1 февраля 2021 года . Проверено 30 ноября 2019 г.
  114. ^ Томасвик, Энди (8 сентября 2020 г.). «Хорошо, новая идея. Оумуамуа — межзвездный «пылевой кролик » . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 11 сентября 2020 года . Проверено 9 сентября 2020 г.
  115. ^ Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики и Корейский институт астрономии и космических наук (17 августа 2020 г.). «Ученые установили, что Оумуамуа все-таки не состоит из молекулярного водородного льда» . Физика.орг . Архивировано из оригинала 17 августа 2020 года . Проверено 17 августа 2020 г. .
  116. ^ Хоанг, Тим; Леб, Авраам (17 августа 2020 г.). «Разрушение молекулярного водородного льда и последствия для 1I/2017 U1 (Оумуамуа)» . Письма астрофизического журнала . 899 (2): Л23. arXiv : 2006.08088 . Бибкод : 2020ApJ...899L..23H . дои : 10.3847/2041-8213/abab0c .
  117. ^ «Прорывное прослушивание публикует первоначальные результаты и данные наблюдений за Оумуамуа» . Прорыв, слушайте. 13 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 15 декабря 2017 года . Проверено 15 декабря 2017 г. Никаких свидетельств искусственных сигналов, исходящих от объекта, пока не обнаружено телескопом Грин-Бэнк, но мониторинг и анализ продолжаются. Исходные данные доступны для публичного ознакомления в архиве Breakthrough Listen.
  118. ^ Ян Сэмпл (15 декабря 2017 г.). «Является ли Оумуамуа инопланетным космическим кораблем? Первоначальные сканирования не выявили никаких признаков технологии» . Хранитель . Архивировано из оригинала 15 декабря 2017 года . Проверено 15 декабря 2017 г.
  119. ^ Сигел, Итан (10 февраля 2021 г.). «Новая теория прекрасно объясняет природу Оумуамуа: это азотный айсберг» . Форбс . Архивировано из оригинала 13 февраля 2021 года . Проверено 13 февраля 2021 г.
  120. ^ Персонал (17 марта 2021 г.). «Ученые определили происхождение внесолнечного объекта «Оумуамуа» . Физика.орг . Проверено 17 марта 2021 г.
  121. ^ «Был ли межзвездный объект Оумуамуа азотным айсбергом?» . Научный американец .
  122. ^ Jump up to: а б Сирадж, Амир; Леб, Авраам (апрель 2022 г.). «Массовый бюджет необходим, чтобы объяснить Оумуамуа как азотный айсберг». Новая астрономия . 92 . 101730. arXiv : 2103.14032 . Бибкод : 2022NewA...9201730S . дои : 10.1016/j.newast.2021.101730 . S2CID   232352541 .
  123. ^ Хикок, Кимберли (15 ноября 2021 г.). «Межзвездный гость Оумуамуа не был азотным айсбергом, говорят астрофизики из Гарварда. Причудливый нарушитель по имени Оумуамуа продолжает игнорировать объяснения» . Живая наука . Проверено 15 ноября 2021 г.
  124. ^ Селигман, Дэррил; Лафлин, Грегори (26 мая 2020 г.). «Доказательства того, что 1I/2017 U1 ('Оумуамуа) состоял из молекулярного водородного льда» . Астрофизический журнал . 896 (1): Л8. arXiv : 2005.12932 . Бибкод : 2020ApJ...896L...8S . дои : 10.3847/2041-8213/ab963f . S2CID   218900854 .
  125. ^ До свидания, Деннис (15 июня 2020 г.). «Оумуамуа: не комета и не астероид, а космический айсберг. Новое исследование предполагает, что нарушитель мог возникнуть в межзвездном облаке, где иногда рождаются звезды» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 июня 2020 года . Проверено 16 июня 2020 г.
  126. ^ Перец, Аггей Б.; Бихам, Офер; Манико, Джулио; Пирронелло, Валерио; Розер, Джо; Мечи, Сол; Видали, Джанфранко (29 марта 2005 г.). «Образование молекулярного водорода на льду в межзвездных условиях» . Астрофизический журнал . 627 (2): 850–860. arXiv : astro-ph/0412202 . Бибкод : 2005ApJ...627..850P . дои : 10.1086/430435 . S2CID   56368174 . Архивировано из оригинала 6 июня 2020 года.
  127. ^ «О кометах» . lpi.usra.edu. Архивировано из оригинала 16 ноября 2020 года . Проверено 6 июня 2020 г.
  128. ^ Хоанг, Тим; Леб, Авраам (2020). «Разрушение молекулярного водородного льда и последствия для Оумуамуа» . Письма астрофизического журнала . 899 (2). arXiv : 2006.08088 . Бибкод : 2020ApJ...899L..23H . дои : 10.3847/2041-8213/abab0c . S2CID   219687520 .
  129. ^ Jump up to: а б Летцер, Ран (19 августа 2020 г.). «Межзвездный гость Оумуамуа все еще может быть инопланетной технологией, как показывают новые исследования: инопланетянами? Или куском твердого водорода? Какая идея имеет меньше смысла?» . Живая наука . Архивировано из оригинала 9 января 2021 года . Проверено 6 января 2021 г.
  130. ^ Бергнер, Дженнифер Б.; Селигман, Дэррил З. (2023), «Ускорение 1I/'Оумуамуа из радиолитически полученного H2 во льду H2O», Nature , 615 (7953): 610–613, arXiv : 2303.13698 , doi : 10.1038/s41586-022-05687- ш , PMID   36949336 , S2CID   257668585
  131. ^ Jump up to: а б «Проект Лира - Миссия на Оумуамуа» . I4IS . Инициатива межзвездных исследований. Архивировано из оригинала 3 декабря 2017 года . Проверено 3 декабря 2017 г.
  132. ^ Хейн, Эндрю М.; Перакис, Николас; Юбэнкс, Т. Маршалл; Хибберд, Адам; Кроул, Адам; Хейворд, Киран; Кеннеди III, Роберт Г.; Осборн, Ричард (7 января 2019 г.). «Проект Лира: отправка космического корабля на межзвездный астероид 1I/'Оумуамуа (бывший A/2017 U1)» Акта Астронавтика . 161 : 552. arXiv : 1711.03155 . Бибкод : 2019Август.161..552H дои : 10.1016/j.actastro.2018.12.042 . S2CID   119474144 .
  133. ^ Хибберд, Адам; Хейн, Андреас М.; Юбэнкс, Т. Маршалл (2020). «Проект Лира: Поимка 1I / Оумуамуа - возможности миссии после 2024 года». Акта Астронавтика . 170 : 136–144. arXiv : 1902.04935 . Бибкод : 2020AcAau.170..136H . doi : 10.1016/j.actaastro.2020.01.018 . S2CID   119078436 .
  134. ^ Клаус, К. (2015). Система космического запуска и миссии во внешнюю Солнечную систему (PDF) . 46-я конференция по науке о Луне и планетах. 16–20 марта 2015 г. Вудлендс, Техас. Архивировано (PDF) из оригинала 26 октября 2020 г. Проверено 5 июня 2019 г.
  135. ^ МакНатт, Р.Л. младший; и др. (2014). Включение межзвездного зонда с помощью системы космического запуска (SLS) . 65-й ​​Международный астронавтический конгресс. 29 сентября – 3 октября 2014 г. Торонто, Канада. Архивировано из оригинала 1 февраля 2021 года . Проверено 5 июня 2019 г.
  136. ^ «Система космического запуска: Буклет миссии» . Studylib.net . Боинг. 2013. Архивировано из оригинала 5 июня 2019 года . Проверено 5 июня 2019 г.
  137. ^ Арора, Нитин; и др. (2014). «Архитектурная основа для разработки миссий по исследованию ISM» (PDF) . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Архивировано (PDF) из оригинала 1 сентября 2020 г. Проверено 25 октября 2019 г.
  138. ^ Селигман, Дэррил; Лафлин, Грегори (12 апреля 2018 г.). «Возможность и преимущества исследования объектов, подобных Оумуамуа, на месте» . Астрономический журнал . 155 (5): 217. arXiv : 1803.07022 . Бибкод : 2018AJ....155..217S . дои : 10.3847/1538-3881/aabd37 . S2CID   73656586 .
  139. ^ Кармели, Одед (14 января 2019 г.). «Если это правда, это могло бы стать одним из величайших открытий в истории человечества» . Гаарец . Архивировано из оригинала 14 января 2019 года . Проверено 14 января 2019 г.
  140. ^ Селик, Ави (4 февраля 2019 г.). "Инопланетный корабль может быть среди нас", - настаивает гарвардский астроном, несмотря на ворчание и критику со стороны коллег" . Чикаго Трибьюн . Архивировано из оригинала 5 февраля 2019 года . Проверено 5 февраля 2019 г.
  141. ^ Леб, Авраам (26 сентября 2018 г.). «Как искать мертвые космические цивилизации» . Научный американец . Архивировано из оригинала 27 апреля 2020 года . Проверено 26 сентября 2018 г.
  142. ^ Шеридан, Керри (7 ноября 2018 г.). «Ученые выступают против гарвардской теории «космического корабля пришельцев»» . Физика.орг . Архивировано из оригинала 23 января 2021 года . Проверено 14 февраля 2021 г.
  143. ^ Бойл, Алан (6 ноября 2018 г.). « Оумуамуа, о боже! Был ли межзвездный объект на самом деле инопланетным солнечным парусом? Не так быстро» . Yahoo! . Архивировано из оригинала 8 ноября 2018 года . Проверено 8 ноября 2018 г.
  144. ^ Шадвинкель, Алина (8 ноября 2018 г.). «Этот профессор Гарварда верит в то, что говорит?» . Время онлайн (на немецком языке). Архивировано из оригинала 8 ноября 2018 года . Проверено 8 ноября 2018 г.
  145. ^ «Межзвездный объект сигарообразной формы мог быть инопланетным зондом, утверждает Гарвардская газета» . WPSD Local 6. CNN. 6 ноября 2018 года. Архивировано из оригинала 25 октября 2019 года . Проверено 25 октября 2019 г.
  146. ^ Леб, Авраам (20 ноября 2018 г.). «6 странных фактов о межзвездном посетителе Оумуамуа» . Научный американец . Архивировано из оригинала 20 ноября 2018 года . Проверено 20 ноября 2018 г.
  147. ^ Чотинер, Исаак (16 января 2019 г.). «Нашли нас инопланетяне? Гарвардский астроном о загадочном межзвездном объекте Оумуамуа» . Житель Нью-Йорка . Архивировано из оригинала 16 января 2019 года . Проверено 16 января 2019 г.
  148. ^ Райт, Джейсон Т.; Деш, Стивен; Раймонд, Шон (18 июля 2023 г.). « Оумуамуа: натуральный или искусственный?» . Середина . Архивировано из оригинала 21 июля 2023 года . Проверено 27 июля 2023 г.
  149. ^ Кац, Дж.И. (15 февраля 2021 г.). « Оумуамуа не искусственный». arXiv : 2102.07871 [ physical.pop-ph ].
  150. ^ Пултарова, Тереза ​​(3 ноября 2022 г.). «Подтверждено! Метеор 2014 года — первый известный межзвездный гость Земли. Межзвездные космические камни могут падать на Землю каждые 10 лет» . Space.com . Проверено 4 ноября 2022 г.
  151. ^ Феррейра, Бекки (7 апреля 2022 г.). «Секретная правительственная информация подтверждает первый известный межзвездный объект на Земле, говорят ученые. Небольшой метеор, который упал на Землю в 2014 году, был из другой звездной системы и, возможно, оставил межзвездные обломки на морском дне» . Вице-ньюс . Проверено 9 апреля 2022 г.
  152. ^ Венц, Джон (11 апреля 2022 г.). « Это открывает новый рубеж, когда вы используете Землю в качестве рыболовной сети для этих объектов». - Гарвардский астроном считает, что межзвездный метеор (или корабль) столкнулся с Землей в 2014 году» . Инверсия . Проверено 11 апреля 2022 г.
  153. ^ Сирадж, Амир; Леб, Авраам (4 июня 2019 г.). «Открытие метеора межзвездного происхождения». arXiv : 1904.07224 [ astro-ph.EP ].
  154. ^ Хандал, Джош; Фокс, Карен; Талберт, Триша (8 апреля 2022 г.). «Космические силы США передают НАСА данные о болидах за десятилетия для исследований планетарной обороны» . НАСА . Проверено 11 апреля 2022 г.
  155. ^ Леб, Ави (23 сентября 2022 г.). «Открытие второго межзвездного метеора» . TheDebrief.org . Проверено 24 сентября 2022 г.
  156. ^ Рихтель, Мэтт (11 марта 2024 г.). «Сюрприз: «внеземной» гаджет оказался чем-то более знакомым. В 2014 году было высказано предположение, что огненный шар из космоса является инопланетным артефактом. Недавнее исследование предполагает обратное» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 11 марта 2024 года . Проверено 11 марта 2024 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c71da02560c42c77f5336fd89f847e44__1724648640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c7/44/c71da02560c42c77f5336fd89f847e44.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
ʻOumuamua - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)