ATLAS彗星正接近地球,直径将膨胀到太阳一半,最亮会超过月光吗?

作者&投稿:仇祥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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ATLAS彗星正接近地球,直径将膨胀到太阳一半,最亮会超过月光吗?从目前的情况来看,ATLAS彗星的亮度要超过月光已经不现实了,观测结果显示ATLAS彗星已经分裂成多个碎片,因而无法达到所有人期待的那样超过月亮的亮度。

不知道你是否了解彗星,先是在孤立中幸福的生活数十亿年,然乎慢慢的接近太阳,并最终蒸发,或者保持在锁定的轨道上惰性和死亡。当我们观察到它的时候,便是悲剧已经开始的时刻,彗星是怎样的存在,它们又是怎么找到了通往太阳系中心的道路?

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彗星闯入太阳系内部面临的结局并没有太多可能

在太阳系的内部,每间隔一段时间就会有新的彗星闯入,从未知的深处进入到太空,这一切看着都是如此的不可思议。彗星原本慢吞吞的绕着太阳运转,在冰和泥土之间过着平静的生活,但这一切都随着它向内朝太阳“尖叫”后被打破。尘埃尾部和通风气体被彗星延伸了长达100万英里,从这时开始,它的身体就已经开始从意外的力量中挣脱出来。

经历这样的历程,彗星可能面临的结局并没有太多可能。快速的结束生命于它而言变成了一种幸运。但如果没有这么好的运气,那么它将会存活下来(第一次通过太阳系内部的时候),在它的后面会散布一堆的碎片,而后,这些碎片一次又一次的通过,每一次通过都会比上一次都更加折磨,就这样痛苦的失去自己身体的一部分,直到它被蒸发或者锁定在轨道上惰性和死亡。

彗星的出现周期和它的起源有什么关系?

彗星的出现有所谓的周期,早在18世纪初的时候我们就已经知道,目前我们已经有多年彗星观测经验可以借鉴,这个可靠的周期便是通过新万有引力理论而来。在海王星轨道外,有不稳定的碎片环,通过观察发现了彗星的分配轨道和起源,我们也称之为散射盘的区域。那些长周期彗星一般是无处出现,直到到最后进入太阳系爆发后迅速死亡。

研究这些彗星的起源,最大的难点便是距离的遥远,天文学家们没办法直接从它的生存环境去观察,也就是说:我们无法通过深空调查得出它到底源于何处。我们能做的只有从信使的行为去推断它出生地的特性,然后便会有很多有意思的线索被发现。虽然这些彗星分布在天空的各个方向,但都在太阳系周围,并没有被锁定在磁盘之上。

彗星的存储远远超出了行星的范围

如果此时我们的天空忽然出现了一颗长周期彗星,那么可以确定它就是一颗新的彗星,只不过是偶尔向内派遣的一个使者一般,其本身的存在数量是远超出了行星范围的。彗星要死亡只有撞击太阳和行星两种可能,通过这些不幸的相互作用后被踢出太阳系,或者耗尽冰块和尾巴关闭使其无法被察觉。

不管是其中哪一种方式,都已经远远超过太阳系成为系统的数十亿年。通过天文学家们的观察和研究,这些长期彗星存在很多相同之处。球形排列,并且有一定的厚度,会在一定的时间里偶尔将其中的一个成员向内推送。它们的整个轨道完全可以被重建,就连远日点(距离太阳最遥远的距离)也可以被找到。

奥尔特云有多大:多少成员将其称之为家

结合行星的轨道,彗星的已知路径和太阳系的形成,科学家们通过计算机模拟,希望可以确定奥尔特云到底有多大,或则说到底有多少成员把它称为家。从2000到200000AU,包含了至少万亿体量的物体(一英里宽)和无数的其他物体,这的确是一副庞大又空洞的结构图。

如果你对AU这个单位有一定认识,那么就能清晰的明白200000AU是一个多么惊人的距离,彗星就在这样一个偏僻的地方超然的存在着,只是勉强的附着在太阳上(通过微弱的无形引力),这就是为什么只需要将自己安排在一个外壳中,而不需要安置在磁盘或者戒指上。

彗星会因为太阳的拉力太小而受到其他因素影响,哪怕是从他们身边流浪而过的巨大分子云或者恒星,都可以施加引力将它们进行拖拽。当这些彗星在漫长的轨道上缓慢的运行时,也可能因为银河潮再次经历引力拖拽。当轨道路径往一个方向拉伸,那么就需要另一个方向缩小,这些拉扯哦都在让彗星的轨道变得更加极端,然后接近太阳并进入内部太阳系。

太空雪球:关于彗星的一些事实

彗星主要由灰尘,二氧化碳,冰,氨和甲烷等组成,在太空中的它是一个冰冷的天体,并且还会释放出气体和灰尘,这就是为何曾经总是将它和肮脏的雪球放在一起比较的原因。彗星有自己的固体核,又或者叫它核心,这部分的主要物质组成则是冰和灰尘,并且可能还有一个小的岩石核心。

如果不仔细观察,或许你会认为彗星和小行星看着很相似,但彗星靠近太阳的时候,其核表面的冰会因为变成气体而成为一种“昏迷的云”。它的尘埃粒子也会因为太阳的辐射而形成尘埃尾,那些被转为离子的气体也会形成粒子尾,彗星的尾部可以喷射行星。如果不观察这些细节,彗星就很可能会被错误地识别成小行星。

彗星进入太阳系到达地球的状态

通常来说,一般彗星是可以达到160万公里(100万英里)的宽度,部分彗星的尾巴也可以达到1.6亿公里(一亿英里)的长度,存在的大多数彗星原子核被天文学家们判定为16公里(10英里),又或者是更短的长度。因为彗星会反射阳光甚至发光,所以当他们靠近太阳的时候,按道理我们的眼睛是能直接看到的。但大多数彗星会因为太微弱或者是太小,我们只有通过望远镜才能得以窥见它的真容。

每年的8月9日至13日,都会有英仙座流星雨,这个时候地球会经过斯威夫特-塔特尔彗星的轨道。或许你会疑问为何要例举这个现象,因为,地球上的流星雨对我们大多数人而言并不会感到陌生,而彗星在它们后面所留下的碎片亦可导致地球上的流星雨。很多看似无关的宇宙现象,其实和我们的生活总是息息相关,只是还有很多未知等着我们去发现!



彗星ATLAS也就是C / 2019 Y4,因为它是被“小行星地球撞击最后警报系统”发现的,因此用了它的缩写“ATLAS”,使得这颗彗星有些与众不同!它正在接近内行星轨道,到5月下旬到达近日点,大约0.25AU-1AU的位置!


ATLAS的慧发直径将达到太阳的一半

到现在为止,还没有天文学家准确获知ATLAS的直径,因为有慧发的干扰,观测彗星的直径异常困难!但科学家却可以比较轻松的预估出ATLAS未来在接近太阳的过程中将可能达到的直径!


据估计ATLAS的彗核直径可能只有几千米,但在光辐射的作用下,彗星的挥发性物质将会升华而脱离彗星成灰巨大的慧发和慧尾,根据与太阳距离的不同,ATLAS的慧发直径将可能扩展到72万千米,大约是地球直径的60倍,这个尺寸也达到了太阳直径的一半!


不过这个慧发非常稀薄,所以这个庞大的直径根本不具意义,甚至它扫过你的脸而没有任何感觉,因此各位完全不必担心这个比地球直径还大60倍的天体!

彗星最亮将可能达到新月

当ATLAS越来越接近太阳时,它的那些挥发性物质形成的慧发会大量反射太阳光,所以它的亮度将会越来越亮,当然它现在还暗,仅仅只达到了8等星的亮度,熟悉星等的朋友肯定会知道8等星距离肉眼能看的6等还远着呢,但各位要知道的是天文学家原来估计的这个时候的亮度是12-13等,也就是说比原来预估亮度高出了上百倍!


因此它将会成为近数十年来北半球能看到的最亮的彗星,而且它的亮度可能将达到1等到-10等之间,为什么亮度估计会差那么大是因为彗星挥发性物质量和速度确实太难评估了,但可期的是,最暗的1等就是肉眼可见的,而最亮的-10等大约是农历初七:-10.13等的亮度左右!


这个亮度已经非常亮了,待到5月底就是初夏,这个时候出去欣赏彗星,蚊子也不多,几乎可以说是观星最佳季节!不过就现在而言,要准确的预测ATLAS的亮度仍然非常困难,它可能会在光压和内部压力下崩溃,也有可能在到达水星轨道内时大爆发,成为比满月还要亮的天体!

彗星来自哪里?它对地球有影响吗?

彗星一般都来自太阳系边缘的柯伊伯带,当然也有可能来自太阳系外,但这种可能性极低,不过奥陌陌本来是有可能成为彗星,只是它的挥发性物质太少,所以只是一颗来自太阳系外的小行星而已!形成彗星有两个条件:

  • 大椭圆轨道,近日点在雪线内,远日点在雪线外
  • 天体必须含有大量的挥发性物质,否则就是一颗小行星

能满足这两个要求的天体很多,但很多我们都看不到,所以尤其是明亮的大彗星难以见到,比如著名的哈雷彗星,下一次回归可能很多朋友都见不到了,而上次著名的明亮彗星麦克诺特彗星在南半球,此次北半球的ATLAS非常有潜力,因此全球能观看人数最多的,最亮的彗星即将来到!


彗星一般都是冰块和岩石等组成,也可以说它是脏雪球,它从太阳系外行星轨道前往近日点时,受到阳光辐射时会挥发形成慧发和慧尾,慧尾还有尘埃尾和离子尾,尘埃尾很容易理解,离子尾是太阳的紫外线辐射对彗发产生光电效应的结果!


尽管彗星是一团松散脏雪球,但因其直径比较大,速度超过10千米/秒,因此它的动能极大,如果撞入地球,那么它和小行星的威力没啥区别,或者准确的说它就是带着冰块的小行星!

3月24日的ATLAS彗星照,出处见图片右下标

所幸的是这颗ATLAS彗星进入内行星轨道就是给大家欣赏来的,它距离地球还远着呢,所以不会对地球产生威胁,等到下个月,各位尽情欣赏吧,至少前后能看到一个月以上!



最亮的确会超过月光。从我们目前科学体系的光谱来看,月光的亮度虽然已经几乎到达了上限,但是ATLAS的光已经超过上限了。

最亮肯定是会超过月光的,因为他本身的物质所发出来的光线包含的能量是非常巨大的

他的亮度应该会跟月亮的亮度差不过,但是彗星都是一划而过的,速度很快。即使它很亮,在我们眼中看来,它就是划过的一道光。


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