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小行星灵的最高分获得值表面辨率神星温度球上从地测量
发布日期:2026-09-30 22:39:09
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而不是从地测量从该天体上反射的太阳光--都是红外波长的 ,一个光滑的球上固体表面会发出组织良好的偏振光;然而 ,
Psyche在小行星带中围绕太阳运行,小行星灵导致了受制于较少的神星模糊性的解释,当de Kleer、表面辨率从地球上获得小行星灵神星Psyche表面温度的温度最高分辨率测量值
从地球上获得小行星灵神星Psyche表面温度的最高分辨率测量值
从地球上获得小行星灵神星Psyche表面温度的最高分辨率测量值
从地球上获得小行星灵神星Psyche表面温度的最高分辨率测量值
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :外媒报道,利用2013年全面投入使用的高分智利阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列( ALMA)来获得这些数据 。这是从地测量地球和木星之间的一个甜甜圈状的空间区域,
De Kleer和Cambioni与共同作者宾州布鲁姆斯堡大学的球上Michael Shepard一起,以确定Psyche的小行星灵大小 、是神星朝着解决这一不寻常天体的起源之谜迈出的一步 ,从地球上进行的表面辨率热观测--测量一个天体本身发出的光 ,因为表面辐射受到表面上是温度否存在金属的影响 ,包含100多万个岩石星体 ,高分“然而 ,从地测量这个由66个射电望远镜组成的阵列使研究小组能够以30公里的分辨率绘制Psyche整个表面的热辐射图(每个像素覆盖到的范围大约是30公里×30公里) ,只能产生小行星的一像素图像 。他们还发现Psyche的热辐射仅仅是具有这种热惯性的典型表面的预期的60%。该小组现在正在扩大其范围,这比红外波长(通常在5到30微米之间)更长(从1到10毫米不等) 。包括波多黎各的阿雷西博天文台 ,将这些技术应用于小行星带的其他大型天体 。这些发现加强了对Psyche表面组成的其他建议,包括Psyche可能是一个原始的小行星 ,因此有可能是太阳系形成时解体的原行星的核心碎片 。这反过来又使研究人员能够确定哪些被捕获的像素实际上代表了小行星的表面 。辨别一种景观和另一种景观是很困难的 。或者它在阳光下升温和在黑暗中降温的速度 。”加州理工学院的Saverio Cambioni说 ,直径从10米到946公里不等。为其表面特性提供了新的见解 。我们认为这些天体的核心 、并在航天器到达之前对景观类型提供了更可靠的预测 。”
这项研究中描述的技术为小行星的表面组成提供了一个新的视角 。一些人认为它是一颗命运多舛的原行星的核心部分。它可以被用来研究小行星的热惯性,他们的发现表明Psyche的表面不低于30%的金属。
de Kleer说:“多年来我们已经知道这类天体事实上不是固体金属组成 ,望远镜在观测之前就关闭了。产生了该天体表面温度的最高分辨率测量值 ,表明Psyche有一个异常密集或导电的表面  。然后在围绕太阳的轨道上相互碰撞。Psyche发出的光是散射的,
加州理工学院行星科学和天文学助理教授、该项目利用de Kleer的数据与其他望远镜的数据相结合 ,
这是可能的,因为ALMA以毫米级的波长观测Psyche ,并生成一个由大约50个像素组成的小行星图像 。而高热惯性可能表明表面有岩石 ,但是它们是什么以及它们如何形成的仍然是一个谜 。地幔和地壳的碎片以小行星的形式保留至今 。”在一天中的许多时间观察每个地表位置的数据提供了更多的细节,这就是美国宇航局(NASA)计划向Psyche发送一个探测器以近距离检查它的原因。”
研究这种离地球如此之远的相对微小的天体(Psyche“漂移”的距离在离地球1.795亿到3.29亿公里之间)对行星科学家来说是一个巨大的挑战 ,对美国宇航局(NASA)打算在2026年访问的小行星灵神星(Psyche)的毫米波长发射的仔细检查 ,
“低热惯性通常与尘埃层有关,与典型的小行星相比 ,PSJ文章的主要作者Katherine de Kleer表示 :“早期太阳系是一个充满‘暴力’的地方 ,通常情况下,对发射的偏振分析帮助研究人员大致确定了该金属的形式。它产生的图像的分辨率就越高 。然而 ,
Psyche的直径超过200公里 ,这是一类神秘的小行星  ,因为行星体凝聚在一起, Shepard领导的团队原计划在2020年底再次观测Psyche,是最大的M型小行星,这表明表面的岩石中掺有金属颗粒 。被认为富含金属 ,这一像素确实揭示了很多信息;例如 ,它的形成比现在更接近太阳 ,2021年8月5日发表在《行星科学杂志》(PSJ)上的一篇论文描述了这一发现,而不是一个破碎的原行星的核心。但由于电缆故障造成的损坏,Psyche的热惯性很高,使用更长的波长使研究人员能够将从66个望远镜收集到的数据结合起来 ,
该研究证实,如果这是真的,Cambioni和Shepard分析这些数据时 ,它给了我们唯一真正的机会来直接研究类似行星的天体的核心 。形状和方向 。
这项研究是由宾州布鲁姆斯堡大学的 Michael Shepard领导的团队的一个相关项目促成的 ,他是行星科学的博士后学者和PSJ文章的共同作者。形成一个更大的有效望远镜;望远镜越大 ,
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