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A cauda do asteróide semelhante a um cometa não é feita de poeira
Os cientistas descobriram que o asteróide Phaethon, a fonte da chuva de meteoros Geminídeos, tem uma cauda feita de sódio, não de poeira. A descoberta desafia 14 anos de compreensão do corpo e levanta questões sobre a natureza de alguns cometas. A origem do material da chuva de meteoros Geminídeos permanece um mistério, com mais respostas esperadas do que está por vir[{” attribute=””>JAXA mission, DESTINY+.
Asteroids, which are mostly rocky, do not usually form tails when they approach the Sun. Comets, however, are a mix of ice and rock, and typically do form tails as the Sun vaporizes their ice, blasting material off their surfaces and leaving a trail along their orbits. When Earth passes through a debris trail, those cometary bits burn up in our atmosphere and produce a swarm of shooting stars – a meteor shower.
After astronomers discovered Phaethon in 1983, they realized that the asteroid’s orbit matched that of the Geminid meteors. This pointed to Phaethon as the source of the annual meteor shower, even though Phaethon was an asteroid and not a comet.
In 2009, NASA’s Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) spotted a short tail extending from Phaethon as the asteroid reached its closest point to the Sun (or “perihelion”) along its 524-day orbit. Regular telescopes hadn’t seen the tail before because it only forms when Phaethon is too close to the Sun to observe, except with solar observatories. STEREO also saw Phaethon’s tail develop on later solar approaches in 2012 and 2016. The tail’s appearance supported the idea that dust was escaping the asteroid’s surface when heated by the Sun.
However, in 2018, another solar mission imaged part of the Geminid debris trail and found a surprise. Observations from NASA’s Parker Solar Probe showed that the trail contained far more material than Phaethon could possibly shed during its close approaches to the Sun.
Zhang’s team wondered whether something else, other than dust, was behind Phaethon’s comet-like behavior. “Comets often glow brilliantly by sodium emission when very near the Sun, so we suspected sodium could likewise serve a key role in Phaethon’s brightening,” Zhang said.
An earlier study, based on models and lab tests, suggested that the Sun’s intense heat during Phaethon’s close solar approaches could indeed vaporize sodium within the asteroid and drive comet-like activity.
Hoping to find out what the tail is really made of, Zhang looked for it again during Phaethon’s latest perihelion in 2022. He used the Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) spacecraft — a joint mission between NASA and the European Space Agency (ESA) – which has color filters that can detect sodium and dust. Zhang’s team also searched archival images from STEREO and SOHO, finding the tail during 18 of Phaethon’s close solar approaches between 1997 and 2022.
In SOHO’s observations, the asteroid’s tail appeared bright in the filter that detects sodium, but it did not appear in the filter that detects dust. In addition, the shape of the tail and the way it brightened as Phaethon passed the Sun matched exactly what scientists would expect if it were made of sodium, but not if it were made of dust.
This evidence indicates that Phaethon’s tail is made of sodium, not dust.
“Not only do we have a really cool result that kind of upends 14 years of thinking about a well-scrutinized object,” said team member Karl Battams of the Naval Research Laboratory, “but we also did this using data from two heliophysics spacecraft – SOHO and STEREO – that were not at all intended to study phenomena like this.”
Zhang and his colleagues now wonder whether some comets discovered by SOHO – and by citizen scientists studying SOHO images as part of the Sungrazer Project – are not comets at all.
“A lot of those other sunskirting ‘comets’ may also not be ‘comets’ in the usual, icy body sense, but may instead be rocky asteroids like Phaethon heated up by the Sun,” Zhang explained.
Still, one important question remains: If Phaethon doesn’t shed much dust, how does the asteroid supply the material for the Geminid meteor shower we see each December?
Zhang’s team suspects that some sort of disruptive event a few thousand years ago – perhaps a piece of the asteroid breaking apart under the stresses of Phaethon’s rotation – caused Phaethon to eject the billion tons of material estimated to make up the Geminid debris stream. But what that event was remains a mystery.
More answers may come from an upcoming Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) mission called DESTINY+ (short for Demonstration and Experiment of Space Technology for Interplanetary voyage Phaethon fLyby and dUst Science). Later this decade, the DESTINY+ spacecraft is expected to fly past Phaethon, imaging its rocky surface and studying any dust that might exist around this enigmatic asteroid.
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A maior plataforma de gelo da Antártica está se comportando de maneira estranha
por
Uma atividade de corrente de gelo desalojou repentinamente a plataforma de gelo Ross.
Na Antártica, enormes geleiras estão em constante mudança. As correntes de gelo, que funcionam como correias transportadoras, são caminhos de movimento acelerado que transportam a maior parte do gelo e dos detritos de sedimentos destas vastas geleiras em direção ao oceano.
Uma dessas correntes de gelo está deslocando toda a plataforma de gelo Ross pelo menos uma vez por dia, de acordo com uma nova pesquisa da Universidade de Washington em St.
Esta descoberta é importante devido ao tamanho da plataforma de gelo Ross: é a maior plataforma de gelo da Antártica, aproximadamente do mesmo tamanho da França.
Doug Wiens, do Robert S. Brookings: “Descobrimos que toda a plataforma se move repentinamente cerca de 6 a 8 centímetros (ou 3 polegadas) uma ou duas vezes por dia, devido ao deslizamento de uma corrente de gelo que flui para a plataforma de gelo.” Distinto Professor de Ciências da Terra, Ambientais e Planetárias em Artes e Ciências. “Esses movimentos repentinos provavelmente desempenham um papel no desencadeamento de terremotos e fraturas na plataforma de gelo.”
A Plataforma de Gelo Ross é uma plataforma de gelo flutuante que se estende sobre o oceano a partir de geleiras interiores.
Os cientistas estão interessados nas interacções entre as plataformas de gelo e as correntes de gelo, em parte porque estão preocupados com a estabilidade das plataformas de gelo da Antárctida num mundo em aquecimento.
As plataformas de gelo funcionam como travões para os glaciares e correntes de gelo, retardando a sua viagem até ao mar, onde derretem, permitindo que mais gelo se acumule no continente. Se a plataforma de gelo entrar em colapso, esse suporte desaparece e as geleiras fluem mais rapidamente. Uma vez que fluem para o oceano, contribuem para a subida do nível do mar.
O novo estudo publicado na revista Cartas de Pesquisa Geofísicaconcentra-se no movimento causado pelo riacho da geleira Whillans, um dos cerca de seis grandes e rápidos rios de gelo que fluem para a plataforma da geleira Ross.
“Não se pode detectar movimento apenas sentindo-o”, disse Wiens. “O movimento ocorre durante um período de vários minutos, por isso não pode ser percebido sem instrumentos. É por isso que o movimento não foi detectado até agora, embora as pessoas tenham caminhado e acampado na plataforma de gelo Ross desde a época de os grandes exploradores Robert F. Scott e Roald Amundsen.”
Deslizamento repentino
O movimento da plataforma de gelo Ross é causado por um movimento relativamente repentino – em termos glaciais – de uma corrente de gelo denominado evento de deslizamento. É um pouco semelhante ao “stick slip” que ocorre ao longo de uma falha antes e durante um terremoto.
No cenário observado por Whillans e a sua equipa, uma grande secção da Corrente de Gelo de Whillans, com mais de 100 km por 100 km, permanece estacionária enquanto o resto da corrente de gelo avança. Então, uma ou duas vezes por dia, a grande seção avança em direção à plataforma de gelo Ross.
Ele pode mover-se até 40 cm (16 polegadas) em poucos minutos, disse Wiens.
Estudos de correntes de gelo nos últimos 50 anos mostram que algumas correntes de gelo aceleram, enquanto outras desaceleram. Os cientistas podem usar sismógrafos para detectar o movimento repentino das correntes de gelo e ajudar a entender o que controla esse movimento. Wiens e a sua equipa viajaram para a Antártida em 2014 para instalar os sismógrafos utilizados neste estudo.
“Publiquei vários artigos sobre os eventos de deslizamento da Corrente de Gelo Whillans no passado, mas não descobri que toda a plataforma de gelo Ross também está se movendo até agora”, disse Wiens.
Os investigadores não acreditam que estes eventos de deslizamento estejam diretamente relacionados com o aquecimento global causado pelo homem. Uma teoria é que isso é causado pela perda de água no fundo da geleira Whillans, tornando-a mais “pegajosa”.
A tensão e a deformação associadas aos eventos de escorregamento são semelhantes à tensão e à deformação observadas para desencadear terremotos sob várias condições.
“Neste ponto, os terremotos e as fraturas do gelo são apenas parte da vida normal da plataforma de gelo”, disse Wiens. “Existe a preocupação de que a plataforma de gelo Ross se desfaça um dia, uma vez que outras plataformas de gelo mais pequenas e mais finas o fizeram. Também sabemos que a plataforma de gelo Ross se desintegrou durante o último período glacial – há cerca de 120 mil anos – causando gelo rápido. perda para as geleiras.” E as correntes de gelo que o alimentam.
Referência: “Deslocamento da plataforma de gelo Ross e ondas de placas elásticas desencadeadas por eventos de deslizamento da corrente de gelo de Whillans” por Douglas A. 2024, Cartas de Pesquisa Geofísica.
doi: 10.1029/2023GL108040
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Acabamos de ver o nascimento das primeiras galáxias do universo: ScienceAlert
Os cientistas acabaram de determinar Processos de formação de algumas das primeiras galáxias do universo na era turbulenta da alvorada cósmica.
JWST Observações do Universo primitivo entre cerca de 13,3 e 13,4 mil milhões de anos atrás – apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang – revelaram sinais claros de reservatórios de gás fluindo ativamente para três galáxias recém-formadas e em crescimento.
“Estas são sem dúvida as primeiras imagens ‘diretas’ da formação de galáxias que já vimos.” diz o astrofísico Kasper Elm Heintz do Instituto Niels Bohr, na Dinamarca, que liderou a pesquisa.
“Enquanto James Webb [Space Telescope] “Já nos mostrou galáxias primitivas em fases posteriores de evolução, e aqui testemunhamos o seu nascimento, construindo assim os primeiros sistemas estelares do Universo.”
Conhecida como Aurora Cósmica, ROs primeiros mil milhões de anos após o Big Bang foram envoltos em duas coisas: mistério e um nevoeiro de hidrogénio neutro que permeou o universo e impediu que a luz se espalhasse livremente. A primeira é, na verdade, a consequência natural e direta da segunda, porque a luz é a ferramenta que utilizamos para compreender o universo.
O Telescópio Espacial James Webb foi concebido, em parte, como uma tentativa de penetrar neste nevoeiro, uma vez que os comprimentos de onda infravermelhos através dos quais o Universo é visto penetram mais facilmente. Viaje mais longe De outros comprimentos de onda. O que queremos saber é como tudo se juntou – como, a partir de uma sopa quente de plasma primordial, as primeiras estrelas e galáxias se juntaram, A neblina se dissipou à luz dos primeiros objetosO universo deu seus primeiros passos em direção a onde está hoje.
Assim, Heintz e a sua equipa internacional usaram o poderoso olho infravermelho do JWST para observar a aurora cósmica, onde detectaram um sinal que remonta a três galáxias. Especificamente, o sinal foi emitido pelo hidrogénio neutro circundante à medida que absorvia o gás e reirradiava a luz das galáxias.
Os investigadores descobriram que estas galáxias existiram cerca de 400 a 600 milhões de anos após o Big Bang, que ocorreu há cerca de 13,8 mil milhões de anos. Isto faz com que as três galáxias estejam entre as primeiras a serem descobertas.
“Essas galáxias são como ilhas cintilantes em um mar de gases neutros e opacos.” Heintz diz.
Além disso, os pesquisadores conseguiram distinguir reservatórios de gás perigaláctico de gás intergaláctico neutro. Estes reservatórios foram determinados como sendo muito grandes, cobrindo uma grande proporção de cada galáxia, indicando que estavam se formando ativamente na matéria galáctica. O facto de existir tanto deste gás também indica que, no momento da observação, as galáxias ainda não tinham formado a maior parte das suas estrelas.
“Algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, as primeiras estrelas se formaram, antes que as estrelas e o gás começassem a se fundir para formar galáxias.” diz o cosmólogo e astrofísico Darach Watson Do Instituto Niels Bohr. “Este é o processo que vemos começando em nossas observações.”
Ainda temos muitas dúvidas sobre o amanhecer cósmico. Mal arranhamos a superfície e ainda existem muitos segredos envoltos em hidrogênio neutro, muitos dos quais ainda não foram descobertos. Mas as três galáxias descobertas por Heintz e a sua equipa são um passo em frente. Agora que sabemos que as galáxias existem, podemos observá-las mais de perto para compreender melhor o processo de formação de galáxias.
“Uma das perguntas básicas que nós, humanos, sempre fazemos é: de onde viemos?” diz o astrônomo Gabriel Brammer Do Instituto Niels Bohr.
“Aqui, reunimos mais respostas, lançando luz sobre o momento em que algumas das primeiras estruturas do universo foram criadas. É um processo que investigaremos mais a fundo, para que possamos encaixar mais peças do quebra-cabeça.”
A pesquisa foi publicada em Ciências.
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Soluções inovadoras da NASA para limpeza eficiente de detritos espaciais
A análise de novos dados sugere que sim NASA Os seus parceiros podem ter descoberto formas mais económicas de resolver o problema crescente dos detritos orbitais do que se pensava anteriormente.
O Escritório de Tecnologia, Política e Estratégia da NASA divulgou um novo relatório que fornece à liderança da agência uma nova visão sobre como medir os riscos representados pelos detritos orbitais.
“O aumento da atividade na órbita da Terra trouxe-nos tudo, desde comunicações terrestres mais rápidas até uma melhor compreensão das mudanças climáticas”, disse Charity Weeden, que lidera o OTPS da NASA. “Essas oportunidades crescentes estão levando a um ambiente espacial mais lotado. Este estudo faz parte do trabalho da NASA para melhorar rapidamente nossa compreensão desse ambiente, conforme descrito na Estratégia de Sustentabilidade Espacial recentemente lançada pela NASA, aplicando uma lente econômica a esta questão crítica.”
o relatório, Análise de custo-benefício da mitigação, rastreamento e remediação de detritos orbitaisé a segunda fase do trabalho do OTPS para resolver as incertezas técnicas e econômicas associadas aos detritos orbitais.
Progresso dos relatórios anteriores
OTPS Relatório da primeira fase, lançado em 2023, forneceu informações iniciais para os legisladores que buscam análises de custo-benefício de medidas de remediação de detritos orbitais, incluindo movimentação, remoção ou reutilização de objetos. O novo relatório melhorou a qualidade das estimativas dos riscos para as naves espaciais decorrentes de detritos orbitais. Estas novas estimativas cobrem tudo, desde os maiores detritos no espaço até fragmentos de tamanho milimétrico. O relatório também expande o foco das equipes OTPS para incluir ações que possam mitigar a criação de novos detritos e rastrear os detritos existentes.
“Este estudo permite-nos começar a responder à pergunta: Quais são as ações com melhor relação custo-benefício que podemos tomar para resolver o crescente problema dos detritos orbitais?” O analista da NASA Jericho Locke, principal autor do relatório, disse. “Medindo tudo em dólares, podemos comparar diretamente a proteção de espaçonaves com o rastreamento de detritos menores ou a remoção de 50 pedaços grandes de detritos com a remoção de 50.000 pedaços menores.”
Métodos inovadores para medir riscos
O novo relatório OTPS difere dos estudos anteriores sobre detritos orbitais porque estima diretamente os riscos representados pelos detritos espaciais, em vez de proxies de risco, como o número de pedaços de detritos em órbita. Além disso, mede o risco em dólares – modelando os custos que os operadores podem incorrer ao manobrar naves espaciais para evitar detritos, ao lidar com uma aproximação próxima e a danos ou perdas causados pelo impacto de detritos. O estudo simula como o ambiente de detritos orbitais evolui ao longo de 30 anos.
Avalie estratégias econômicas
No total, o estudo compara a relação custo-benefício de mais de 10 ações diferentes que podem ser tomadas para reduzir os riscos de detritos orbitais, como proteção, rastreamento de pequenos detritos ou tratamento de detritos grandes. Em última análise, a equipa espera avaliar a relação custo-eficácia de combinações de diferentes procedimentos, conhecidos como portfólios.
A análise do relatório revisita ações prudentes comuns que a comunidade espacial tem visto historicamente como abordagens rentáveis para apoiar a sustentabilidade espacial. Por exemplo, o relatório estima que alguns métodos de tratamento de detritos podem ser tão valiosos como a mitigação de detritos. Estima-se também que desorbitar rapidamente naves espaciais mortas é uma forma econômica de reduzir riscos. Tais descobertas poderiam fornecer novas considerações para os líderes da NASA e a comunidade espacial ao lidar com a questão dos detritos orbitais.
Planos futuros e acessibilidade pública
OTPS planeja divulgar publicamente o código de pesquisa usado para produzir o estudo. A equipe de pesquisa planeja continuar seu trabalho na compreensão dos detritos orbitais e nas diferentes abordagens para lidar com eles e compartilhará seu conhecimento com as partes interessadas.
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