Комета чурюмова герасименко: Наука: Наука и техника: Lenta.ru

Британские ученые заявили, что комета Чурюмова-Герасименко может быть обитаема

Под коркой кометы Чурюмова-Герасименко могут жить микробы — такими заголовками запестрели западные издания. «Газета.Ru» разобралась, как родилась очередная сенсация.

Броские заголовки в западных СМИ о возможной жизни на комете Чурюмова-Герасименко вызвали ажиотаж и волну скептицизма в научной среде. Началось все с короткого сообщения, опубликованного британским Королевским астрономическим обществом накануне астрономической конференции в Уэльсе, которая началась в минувший понедельник. В нем сообщалось о необычной интерпретации свойств и особенностей кометы Чурюмова-Герасименко, предложенной двумя астрономами — «независимым» ученым Чандрой Викрамасингхом, директором Букингемского центра астробиологии, и его коллегой из Университета Кардиффа Максом Уоллисом.

Воронки облегчили комету

Странные ямы и воронки — новое открытие ученых на комете Чурюмова — Герасименко, которая на три…

02 июля 08:44

С момента прибытия к комете европейского зонда «Розетта» и высадки на ее поверхность аппарата «Филы» ученые обнаружили и сообщили о множестве необычных особенностей ее строения.

К ним относятся темная «корка» на поверхности, скрывающая водяной лед, ровные «моря», кратеры с плоским дном и участки поверхности, покрытые огромными булыжниками.

Были замечены кратеры, заполненные замерзшей водой, покрытые обломками из органических веществ, а также параллельные борозды, которые, как предполагается, образовались при относительных изгибах двух долей, из которых состоит тело кометы.

Однако Викрамасингх и Уоллис считают, что эти особенности характерны для определенной смеси льда и органики, которая могла образоваться при участи микроорганизмов.

Их модель описывает существование микробов в резервуарах с жидкой водой, которые могут населять трещины в снегу и во льду. По мнению биологов, такие организмы, использующие особые соли в качестве антифризов, вполне могут существовать при температурах до –40°C.

Ученые считают, что такая температура была достигнута в прошлом сентябре, когда на комете, находившейся в 500 млн км от Солнца, были зафиксированы выбросы газа. «Розетта» уже показала, что комета — это не замерзшее мертвое тело, она поддерживает геологические процессы и может быть более подходящей для жизни, чем арктические и антарктические районы», — считает Уоллис.

«Филы» вышли из спячки

Находящийся на комете Чурюмова — Герасименко зонд «Филы» проснулся после семи месяцев…

14 июня 23:38

По словам Викрамасингха, «микроорганизмы вовлечены в образование ледяных структур, ответственны за преобладание ароматических углеводородов и наличие темной поверхности».

Известно, что приборов, предназначенных для непосредственного поиска жизни, ни на «Розетте», ни на «Филах» нет. Суждения Викрамасингха, который участвовал в разработке миссии 15 лет назад, в научном мире и раньше воспринимали с осторожностью.

Так, однажды профессор заявил, что вирус атипичной пневмонии был занесен на Землю из космоса.

Согласно базе данных астрономических научных трудов ADS, Чандра Викрамасингх в последние несколько лет имеет огромное количество публикаций, но все они были размещены в журналах, качество которых вызывает сомнение с научном сообществе. Последняя «приличная» публикация Викрамасингха датируется 2011 годом, она была в журнале International Journal of Astrobiology, который на тот момент имел импакт-фактор около единицы. Журнал издает Кембриджский университет.

Приглашение на конференцию ученых с таким докладом сразу вызвало вопросы, однако устроители встречи заявили, что лишь выступают за возможность высказываться всем ученым. Вступился за искателей жизни и ставший известным благодаря своей рубашке член миссии «Розетта» Мэтт Тейлор: «На самом деле нам стоит говорить об этом, чтобы была дискуссия».

Газета Guardian, изначально сообщившая о «сенсации», поспешила выйти с ее опровержением.

Исследователь планет Дейв Розери из Открытого университета в своем комментарии в Facebook написал: «Guardian и астрономическое общество дискредитировали себя сообщениями о «топовых ученых», утверждающих про жизнь на комете. Диатомовые водоросли на комете! Не смешите меня!»

«Магнитное поле у комет — вещь подозрительная»

Единственный российский участник миссии «Розетта» рассказал «Газете. Ru», почему у…

14 апреля 17:54

Однако подавляющее большинство исследователей комет сходятся в том, что свойства кометы Чурюмова-Герасименко вполне объясняются небиологическими механизмами. «Никто из ученых, работающих с инструментами «Розетты», не считает, что под кометной коркой могут быть живые микроорганизмы», — заявил Уве Мейерхенрик, работающий с инструментом COSAC на зонде «Филы». По его словам, наличие темных корок на кометах было предсказано еще в 1986 году Майо Гринбергом в статье, опубликованной в журнале Nature. Тогда астрономы описали, что происходит с органическими молекулами на поверхности кометы под воздействием света и космических лучей. «Эти объяснения кажутся правдоподобными, учитывая последние данные миссии «Розетта», — сказал он.

По его словам, если бы на комете жили микроорганизмы, то приборы «Филы» могли бы зарегистрировать их присутствие по наличию определенных молекул.

«Мы вполне можем различить биологическое происхождение органики от астрохимического», — пояснил он.

Первые результаты работы приборов PTOLEMY и COSAC с идентификацией кометных молекул будут опубликованы в июле в журнале Science. По словам Мейерхенрика, ничто не указывает на их биологическое происхождение.

комета Чурюмова-Герасименко. Все новости по теме: комета Чурюмова-Герасименко

комета Чурюмова-Герасименко. Все новости по теме: комета Чурюмова-Герасименко

  • война России против Украины
    коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19

  • ГОРДОН
  •  

  • Теги
  •  

  • комета Чурюмова-Герасименко

 

МИР, ТЕХНО

NASA может отправить миссию к комете Чурюмова–Герасименко

21 декабря, 2017 09.58
|комментариев:

ОБЩЕСТВО, ТЕХНО

Скончался украинский астроном, первооткрыватель комет Чурюмов

15 октября, 2016 17.36
|комментариев:

 

МИР, ТЕХНО

Космический аппарат Rosetta столкнулся с кометой Чурюмова-Герасименко

30 сентября, 2016 16. 29
|комментариев:

 

МИР, ТЕХНО

Ученые выяснили происхождение кометы Чурюмова–Герасименко

11 апреля, 2016 08.29
|комментариев:

МИР, ТЕХНО

Ученые: Комета Чурюмова-Герасименко примерно одного возраста с Солнечной системой

11 марта, 2016 11.33
|комментариев:

МИР, События, ТЕХНО

ESA показало посадку зонда Philae на комету Чурюмова-Герасименко. Видео

17 сентября, 2015 08.00
|комментариев:

 

видео

Видео: European Space Agency, ESA / YouTube

МИР, ТЕХНО

Ученые снова потеряли связь с зондом Philae

20 июля, 2015 14.27
|комментариев:

МИР, ТЕХНО

Ученые: На комете Чурюмова-Герасименко могут быть инопланетные микробы

7 июля, 2015 08.31
|комментариев:

|комментариев:

 

 

 

  • Новости
  • Эксклюзив G
  • Популярное
  • 13:45 Невзоров: Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть

    G

  • 13:45 «Поздравляю, Путин». МИД Эстонии отреагировал на взрыв Крымского моста

  • 13:09 Спикер СБУ Дехтяренко: Мы не комментируем участие СБУ или любого государственного органа Украины в «бавовні»

  • 13:05 Политолог Голобуцкий заявил, что подрыв Крымского моста – это спецоперация СБУ

  • 13:02 Невзоров: Российский Генштаб изобрел гениальный термин – «контротступление»

    G

  • 12:48 В Турции заявили о планах Путина заключить «большое соглашение» с Западом

  • 12:41 Главнокомандующий вооруженными силами Литвы совершил неанонсированный визит в Украину

 

Больше материалов →

  • Невзоров: Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть
    G
    13:45

  • Невзоров: Российский Генштаб изобрел гениальный термин – «контротступление»
    G
    13:02

  • Невзоров: В чем главная проблема России? Она полезла драться, не вылечив советскую олигофрению и «перестроечный» рахит
    G
    08:19

  • Невзоров: Русская оппозиция всегда и особенно сейчас была ничем. Это торшеры с огромными лампочками, но без проводов и ни к чему не подключенные
    G
    07:23

  • Гордон: Вы, Владимир Путин, подонок. Счастлив сказать это в день вашего 70-летия. Горите в аду и будьте вы прокляты навечно!
    G
    20:02

  • Член правления «Центра гражданских свобод» Козловский: В Нобелевском комитете хотели сделать послание Лукашенко и Путину и «подарок» Путину на день рождения
    G
    18:19

  • Латынина: Так, как устроена армия, устроено общество. Украинская армия сейчас является гарантией украинской демократии, а российская – российского тоталитаризма
    G
    18:00

 

Больше материалов →

     

    Больше материалов →

     

    • Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках

      G

    • Латынина: Путин влип, ему конец

      G

    • Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев

      G

    • Плохий: В истории остаются люди, которые действуют в переломные, ключевые моменты. На сегодня это Кравчук и Зеленский

      G

    • «Вероятность мала, но план действий нужен». В Украине подготовили инструкцию, как действовать в случае ядерного взрыва
    • Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный

      G

    • Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: «Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны»

      G

    • Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева

      G

    • Евгений Киселев: В Самарканде Путин был просто опущен, из него сделали петуха

      G

    • Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали

      G

     

    все публикации →

     

     

    Популярно в Бульваре

     

     

     

    Герасименко: я открыла комету случайно

    Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

    Подпись к фото,

    Светлана Герасименко никогда не жалела о выборе профессии астрофизика

    Мировое сообщество внимательно следит за работой модуля «Филы » на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили с зонда уже десятки фотографий.

    Между тем о комете сегодня известно намного больше, чем об открывших ее ученых Климе Чурюмове и Светлане Герасименко.

    Светлана Герасименко – советский и таджикистанский астрофизик, первооткрывательница кометы Чурюмова-Герасименко родилась на Украине в 1945 году. После окончания Киевского университета и поступления в аспирантуру молодой астрофизик вместе со своим коллегой Климом Чурюмовым в 1969 году отправилась в экспедицию в Алма-Ату для наблюдения за кометами.

    В 1973 году по приглашению Института астрофизики Таджикистана она переехала в Душанбе, где работает и сейчас.

    69-летняя Светлана Герасименко рассказала корреспонденту Русской службы Би-би-си Аноре Саркоровой о смысле жизни, о Боге и о том, что известная сегодня во всем мире комета под названием Чурюмова-Герасименко была открыта совершенно случайно.

    Би-би-си: В 1969 году вы вели активное наблюдение за другой кометой — Комас-Сола, а в итоге открыли новый космический объект.

    С.Г.: Я училась на первом курсе аспирантуры Киевского университета. Поскольку наблюдательная база на нашей кафедре астрономии не подходила для наблюдения уже известных комет, мы отправились с Климом Чурюмовым в астрофизический институт в Алма-Ате.

    Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

    Подкаст

    Что это было?

    Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

    эпизоды

    Конец истории Подкаст

    Мы делали снимки этих комет для определения их точного расположения и орбит. И во время съемок кометы Комас-Сола одна из пластинок вышла с браком. В центре снимка виднелось недопроявленное пятно, менее плотный фон, а недалеко от этого пятна кометоподобный объект. Я была уверена, что это снимок Комас-Сола. Оставлять этот снимок с небольшим браком я не думала, потому что совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о допущенном мной браке в работе. Но потом решила оставить.

    Спустя несколько месяцев уже в Киеве во время просмотра, анализа и подготовки измерения пластинок, в том числе и на бракованном снимке, выяснилось, что комета, которую я отметила, — это не комета Комас-Сола, которую я должна была снимать.

    Свои данные мы отправили в Международное бюро астрономических телеграмм, которое вскоре подтвердило открытие новой кометы. Я срочно вылетела в Алма-Ату для дополнительных измерений, которые показали, что действительно открыт новый космический объект.

    Как говорится, новичкам везет. В те времена кометы назывались в честь первых трех ее первооткрывателей, приславших телеграммы об этом.

    Советские астрономы в те времена очень редко открывали новые кометы. Астрофизические институты не занимались специально поиском новых космических объектов. Это занимало много времени, поэтому дополнительных средств на подобные наблюдения не выделяли. Кометы в основном открывались любителями. Вот так совершенно неожиданно и случайно была открыта комета Чурюмова-Герасименко.

    Би-би-си: Получается, что комета была открыта вами в вашу первую командировку, в первый выезд и это было самое начало вашей работы. Наверное, сложно передать словами ту радость, которую вы испытали?

    С. Г.: Радовались все. Вдвойне радостно, когда ничего подобного не ожидаешь. Потом я узнала, что оказывается, в одной из обсерваторий за полтора месяца до нашего открытия фотографировали этот же участок неба, но пропустили комету, ее не увидели. Ведь ее могли раньше нас открыть, но, видимо, нам было суждено стать первооткрывателями.

    Би-би-си: Расскажите о себе. Почему увлеклись астрономией?

    С.Г.: Я родилась в пригороде Киева, в поселке Барышевка в семье потомственных учителей. Нас было трое детей – две сестры и брат. Сестра пошла по стопам родителей и стала учителем, а брат – известный на Украине хирург-ортопед. Я решила, что преподавателем не буду никогда, потому что видела, какой это тяжелый учительский труд. Какие нервы железные нужны. Решила поступить на физфак, на ядерную физику, она тогда пользовалась огромной популярностью. Но не прошла медкомиссию, из-за проблем с давлением. Требования к абитуриентам были такие, как будто набирали не физиков-ядерщиков, а космонавтов. Думала недолго и поступила на факультет астрономии. Мне всегда очень нравилось смотреть на небо. И я ни на минуту никогда о своем выборе не пожалела. Я не представляю людей, которым не нравится смотреть на небо, особенно ночное. Наверное, если есть такие, они просто не хотят поднять глаза. Проведите хотя бы одну ночь, созерцая небо, и вы почувствуете, что значит небо, космос, астрономия.

    Би-би-си: Вы провели большую часть своей жизни в обсерватории и жили рядом с ней?

    Автор фото, SVETLANA GERASIMENKO

    Подпись к фото,

    Герасименко присутствовала на церемонии запуска «Розетты» с космодрома «Куру» в Южной Америке

    С.Г.: В Душанбе я живу последние 10 лет, а до этого я жила в обсерватории, которая расположена в поселке Шарора Гиссарского района Таджикистана. Если бы не гражданская война в стране [1992-1997ред.], конечно, все бы мы там остались, там и жили. Какая красота неописуемая.

    Би-би-си: Как вы попали в Таджикистан?

    С. Г.: Я приехала в Таджикистан по приглашению в 1973 году. Мне было 28 лет. Приехала, не раздумывая. Я полагала, что еду на время, а получилось навсегда.

    Родители пытались отговорить. Все-таки далекая страна, с которой ни у меня, ни у кого из моих родных не было ничего общего, но я ни разу не пожалела о своем решении.

    В Таджикистане выросли мои дети, родились внуки. Иногда я думаю о переезде, мечтаю о домике у моря, где смогу разводить любимые цветы. Но, когда реально задумываюсь, то понимаю, что не хочу и не могу уехать. Не могу оставить дом, людей, с которыми меня связывают годы общения, работа, дружба. Здесь мой дом, мое небо, мне спокойно дома.

    Би-би-си: Открытие кометы как-то изменило вашу жизнь? Сыграло какую-то особенную роль в вашей судьбе?

    С.Г.: Комета стала для меня неким ребенком, а от своего ребенка ведь не ждешь, чтобы он для тебя что-нибудь сделал. Чем бы ты и он ни занимался, все равно — это твое. Все эти годы я вела наблюдение за ней.

    Би-би-си: Для вас стало неожиданностью решение Европейского космического агентства, принявшего в 2004 году решение о запуске исследовательского зонда «Розетта» и отправке его к комете Чурюмова-Герасименко?

    С.Г.: Да, это было большой неожиданностью, потому что поначалу планировался запуск к комете Виртанена. Однако из-за технических неполадок запуск отложили. Таким образом время запуска к Виртанену было пропущено. Это стало причиной поиска новых целей для «Розетты». Много было предложений, но выбор остановили на комете Чурюмова-Герасименко. У нее был больший коридор запуска, то есть больше времени для запуска зонда.

    Меня пригласили на церемонию запуска с космодрома «Куру» в Южной Америке. Впечатления потрясающие. Ну, а потом — десять лет полета, десять лет ожидания.

    При этом по дороге к комете «Розетта» сделала много хороших, качественных фотографий. И так будет продолжаться до декабря 2015 года, времени приближения к солнцу, а что будет потом с «Розеттой» — неизвестно.

    Би-би-си: Вы сейчас продолжаете работать в институте астрофизики Таджикистана, пережившем непростые времена в годы гражданской войны в стране и долгие годы восстановления?

    С.Г.: Сейчас активная работа в обсерватории практически не ведется. Занимаемся изучением архивных материалов. У нас есть вся необходимая техника, была даже задумка создать международную обсерваторию, поскольку в Таджикистане — один из лучших астроклиматов в мире. Мы занимаем второе место после Чили по астроклимату. Но всему помешала гражданская война. К нам боятся ехать ученые, разработчики, даже те, кто уехал из Таджикистана. Считают, что есть угроза безопасности. Мы пытаемся их переубедить, но пока нам это не очень удается. Хотя, если честно, я, например, в Москве боюсь больше, чем в Душанбе. Но видимо срабатывают стереотипы мышления, работает негативный образ страны, созданный СМИ. Отношение это предвзятое и неверное. Одно меня очень радует – в науку, в астрономию идет много молодых ученых.

    Би-би-си: Сколько получает сегодня научный сотрудник?

    С.Г.: Я получаю около ста долларов, а мой муж Александр Блохин – старший научный сотрудник Института сейсмологии Таджикистана зарабатывает примерно 200 долларов. Помогают нам дети.

    Би-би-си: Много ли было наград, в том числе денежных, за открытие кометы?

    С.Г.: Финансовой прибыли мне это открытие не принесло. Медали, имя и приглашения на различные мероприятия — вот и все. Самое приятное для меня, что мои родители очень гордились тем, что я открыла комету.

    Би-би-си: В одном из своих интервью вы сказали, что не верите в астрологию. И как ученый верите в Бога.

    С.Г.: Астрология интересна, но все-таки это не наука, а астрономия – это наука, реальность. Я с удовольствием рассматриваю знаки зодиака, но это интересно с художественной точки зрения.

    Меня трудно назвать религиозным человеком, я глубоко верующий человек. Существует, безусловно, какая-то высшая сила. И чем больше люди познают, чем больше открытий совершают, тем больше они верят в существование этой высшей силы. И нет никаких противоречий между наукой и верой в Бога.

    Автор фото, Reuters

    Подпись к фото,

    Модуль «Филы» сел на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко 12 ноября

    Би-би-си: Вы верите, что во Вселенной есть еще разумные существа, кроме нас?

    С.Г.: Лично я не думаю, что мы единственные разумные существа во Вселенной. Наша жизнь уникальна, и это правда, но все-таки хочется верить, что где-то еще живут разумные существа и мы не одни. Похожих на нашу Солнечную систему во Вселенной — миллионы и миллиарды, и поэтому где-то что-то обязательно должно быть. Но вот в НЛО не верю. Часто наблюдала за небом и ни разу не встретила ни одного неопознанного объекта. Для себя сделала вывод, что всплеск сообщений об НЛО и пришельцах появляется в периоды социальных потрясений и нестабильности.

    Би-би-си: Угрожает ли Земле столкновение с космическим объектом?

    С.Г.: При нынешних технологиях мы можем спокойно избежать столкновения. Большую опасность представляет космический мусор — опять же не для безопасности Земли, а запускаемым спутникам и космическим станциям, но и с этим сейчас справляются. Хотя не отрицаю, что когда-то, возможно, было такое столкновение. Для Земли в ее нынешнем состоянии и при современном уровне науки не стоит беспокоиться, хотя если, конечно, все эти войны людей не уничтожат друг друга. Я не могу понять, как при таком высоком уровне развития могут идти войны. Люди должны думать совсем о другом. На небе и на земле столько проблем. Зачем друг с другом воевать?

    Би-би-си: На Украине часто бываете?

    С.Г.: Нет, не часто. Теперь, если и поеду, то только когда там все успокоится. Я знаю, что там происходит, и очень сильно переживаю за Украину и за ее народ. Ведь мы в Таджикистане пережили войну, и мне страшно представить, что где-то еще может идти война, что люди убивают людей. Я верю и надеюсь, что на Украине живут умные люди, которые смогут прекратить кровопролитие.

    Подпись к фото,

    Герасименко за время своих наблюдений звездного неба ни разу не видела ни одного неопознанного объекта

    Я все-таки считаю, что роль об участии России в кризисе на Украине преувеличена. Информация искажается СМИ. Вмешательство России там совсем не такое, как это видится многим или как хотелось бы видеть. Или как преподносится СМИ. США считают себя сверхдержавой, которая должна управлять миром, но это не так. Россия стала реальным соперником. Но в Крыму люди испокон веков считали себя частью России, русскими.

    Би-би-си: Какие планы у вас на на будущее?

    С.Г.: Буду заниматься своими повседневными делами, работой.

    Би-би-си: Вы больше 40 лет прожили в Таджикистане? Есть что-то, что вас до сих пор связывает с исторической родиной, с Украиной?

    С. Г.: Украинский борщ. Я украинка по отцу, полячка по маме, но осознаю себя украинкой. Я не очень люблю готовить, хотя для украинок это странно. Но когда это делаю, могу приготовить настоящий украинский борщ. Я из тех, кто любит есть, но не любит сам процесс приготовления пищи.

    Би-би-си: Что является для вас смыслом жизни?

    С.Г.: Главный смысл жизни для меня – это семья и дети. У нас с мужем трое детей и шестеро внуков. Детям необходимо передавать накопленный жизненный опыт. Обязательно должно быть продолжение после тебя, а иначе все бессмысленно. Не важно, кем станут дети, какой выберут путь профессиональный, главное передать им опыт и знания, чтобы вырастить в них Человека.

    90 000 рублей! Известная комета 67P/C-G почти ближайшая Снимок сделан 6 ноября 2021 года.

    Знаменитая комета 67P приближается к Земле

    Комета 67P/Чурюмова-Герасименко готовится к максимальному сближению с Землей 11 и 12 ноября 2021 года. 26 октября убывающая луна и комета находится практически в том же месте в Близнецах, поэтому комету будет трудно увидеть. Но затем Луна будет двигаться дальше, и к 8 ноября комета пройдет очень близко к Поллуксу, более яркой из двух звезд-близнецов. При ближайшем рассмотрении комета пройдет на расстоянии более 38 миллионов миль (61 миллион км) от Земли. Это все еще между орбитами Земли и Марса. И это ближайший подход 67P к следующим 193 года, до 2214 года.

    Перигелий кометы 67P в 2021 году — ближайшая точка к Солнцу — произойдет 3 ноября. Точное время ее максимального сближения с Землей — 12 ноября 2021 года, 00:50 UTC 12 ноября. (переведите UTC на ваше время).

    Комета 67P/C-G — одна из наиболее изученных комет. Космический корабль Европейского космического агентства «Розетта» встретился с ней в августе 2014 года. Еще до конца года миссия впервые отправила свой посадочный модуль Philae на поверхность кометы. В целом космический корабль путешествовал с кометой два года.

    67P/Чурюмова-Герасименко — обычная комета с близкой орбитой вокруг Солнца. Советские астрономы Клим Иванович Чурюмов и Светлана Ивановна Герасименко открыли его 22 октября 1969 года. Чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, требуется всего 6,43 года, что делает его привлекательной целью для космических аппаратов. Его ядро ​​​​оценочно составляет 2,6 мили (4,2 км) в ширину. Как и многие маленькие ледяные кометы в нашей Солнечной системе, 67P имеет два отчетливых лепестка. Астрономы считают, что кометы с двумя лепестками, подобные этой, образовались во время медленных столкновений ледяных обломков на ранних стадиях формирования нашей Солнечной системы, около 4,5 миллиардов лет назад.

    На этом красивом изображении знаменитая комета 67P/Чурюмова-Герасименко проходит вблизи рассеянного скопления Мессье 35 (слева) и далекого скопления NGC 2158 (внизу справа) 16 октября 2021 года. Изображение из Сан-Герман, Пуэрто-Рико, через Raymond Negron/Sociedad Астрономия дель Карибе. Спасибо, Рэймонд!Двулепестковая комета 67P/Чурюмова-Герасименко сделана 27 марта 2016 года, когда космический аппарат «Розетта» находился всего в 329 км от нее. Через ЕКА/Розетту/NavCam/НАСА.

    Визит Розетты на 67P

    Миссия космического корабля ЕКА «Розетта», названная в честь Розеттского камня, который был бесценным инструментом для расшифровки древнеегипетских надписей, была новаторской кометной миссией. Это был первый орбитальный аппарат, который сопровождал комету, когда она летела в космосе в течение года до ее перигелия в августе 2015 года (ближайшая точка к Солнцу).

    Космический корабль также оставался с кометой в течение второго года после прохождения перигелия, когда она снова начала удаляться от Солнца. Посадочный модуль миссии Rosetta был назван Philae в честь древнеегипетского обелиска. Когда Philae приземлился на поверхность 67P 12 ноября 2014 года, это был первый космический корабль, когда-либо приземлившийся на комету. Филы приземлились целыми, но отскочили из-за низкой гравитации кометы. Нашли через месяц.

    В общем, трудно переоценить влияние миссии «Розетта» на наши знания о кометах. Многое из того, что ученые думали о них, оказалось правдой. Например, мы давно рисовали газы, выходящие из маленького ядра кометы, когда ее орбита приближалась к Солнцу. Но до см. газы, выходящие из ядра кометы 67P на снимках с Розетты… это было красиво и чудесно!

    Извержение струи кометы 67P/ Чурюмова-Герасименко. Изображение с космического корабля ЕКА «Розетта»/НАСА. Комета 67P/Чурюмова-Герасименко, сфотографированная Раймондом Негроном 6 сентября 2021 года с помощью телескопа диаметром 8 дюймов со своего заднего двора в Сан-Германе, Пуэрто-Рико. Спасибо, Рэймонд!

    Как увидеть знаменитую комету 67P

    Хотя комета постепенно становится ярче, к сожалению, она не станет достаточно яркой, чтобы увидеть ее невооруженным глазом во время ее пролета мимо Земли в 2021 году. Но в самом ярком свете она будет около 9 звездной величины.до 10, в пределах досягаемости для визуальных наблюдений с использованием любительских телескопов и легкой цели для небольших телескопов, оснащенных камерами.

    Комету 67P/Чурюмова-Герасименко будет интересно наблюдать в любительские телескопы. Глядя на него, вы поймете, что этот кусок скалы и льда посещал космический корабль-робот, посланный человечеством. Приведенные ниже диаграммы помогут вам найти комету 67P.

    Увеличить. | На замечательном веб-сайте Доминика Форда In-the-Sky. org есть подробная страница для наблюдателей с телескопами, которые хотят увидеть комету 67P GC с настоящего момента до февраля 2022 года. Эта карта направлена ​​на восток в 23:30. CDT в ночь наибольшего сближения 67P с Землей (11-12 ноября 2021 г.). Самые яркие звезды Близнецов, Кастор и Поллукс, помогут определить местонахождение небесного гостя, поскольку они образуют дугу с кометой. Иллюстрация Эдди Иризарри/Stellarium. Вид поближе, лицом на восток около 23:30. CDT, 11 ноября 2021 г. Наблюдатели, использующие компьютеризированный телескоп или телескоп GoTo, могут легко определить местонахождение кометы 67P в ночь наибольшего сближения, наведя инструмент на одну из этих эталонных звезд. Иллюстрация Эдди Иризарри/Stellarium.Орбита кометы 67P показывает ее положение во время наибольшего сближения с Землей 11-12 ноября 2021 года. Изображение предоставлено NASA/JPL.

    Ждете яркой кометы?

    Все еще ждете хорошую комету в бинокль или, может быть, комету, видимую невооруженным глазом? Другая комета, C/2021 A1 (Леонард), может стать самой яркой кометой этого года. Подробнее о комете Леонарда здесь.

    Итог: Знаменитая комета 67P/Чурюмова-Герасименко приблизится ближе всего к Земле 11-12 ноября. Поисковые карты помогут вам определить местонахождение этой кометы до того, как она уйдет еще на 193 года.

    Эдди Иризарри

    Просмотр статей

    Об авторе:

    Эдди Ирисарри из Sociedad de Astronomía del Caribe (Астрономическое общество Карибского бассейна) является послом Солнечной системы НАСА с 2004 года. Он любит работу с общественностью и опубликовал несколько статей по астрономии для EarthSky, а также для газет в Пуэрто-Рико. Он также организовал десятки конференций, посвященных астероидам и кометам, в обсерватории Аресибо.
    В его честь был назван астероид 33012EddieIrizarry, космический камень высотой 7,8 км.

    Комета 67P имеет строительные блоки жизни и забавно пахнет

    Вид кометы 67P/Чурюмова-Герасименко с космического корабля «Розетта», сделанный 22 августа 2014 года. Новое исследование выявило намеки на составляющие жизни на комете, а также неожиданные запахи.
    (Изображение предоставлено: ESA/Rosetta/NAVCAM, CC BY SA 3.0 IGO)

    Комета 67P/Чурюмова-Герасименко намного богаче сложными органическими молекулами, чем ожидали ученые, и до сих пор некоторые из этих молекул никогда не наблюдались вокруг кометы.

    Поскольку считается, что кометы несут ответственность за заселение сложных молекул, необходимых для углеродной жизни на Земле , результаты могут иметь значение для того, как жизнь зародилась на нашей планете.

    Команда, в которую вошли ученые из Бернского университета в Швейцарии, провела свое исследование, используя данные, собранные космическим кораблем Rosetta и проанализированные его масс-спектрометром ROSINA в период с 2014 по 2016 год. Rosetta и его посадочный модуль Philae, который приземлился на комете, прибыл к комете 67P/Чурюмова-Герасименко (или Чури, как ее называют ученые) в 2014 г. до Розетта завершила свою миссию преднамеренным погружением в комету два года спустя.

    Связанные: Посмотрите все фотографии кометы (и другие), сделанные европейским зондом Rosetta

    На основе этих данных исследователи впервые идентифицировали серию сложных органических молекул на комете, раскрывая то, что команда называет кометой. «органический бюджет». Исследование также расширяет типы молекул, которые могли быть доставлены кометами.

    «Оказалось, что в среднем баланс сложной органики Чури идентичен растворимой части метеоритного органического вещества», — говорит Нора Ханни, научный сотрудник Отделения космических исследований и планетарных наук Бернского университета. выписка (откроется в новой вкладке). «Поэтому кажется вероятным, что столкновение с кометами — важными поставщиками органического материала — также способствовало возникновению углеродной жизни на Земле».

    Молекулярный баланс Чури аналогичен органическому материалу, падающему на Сатурн из его самого внутреннего кольца, что было обнаружено масс-спектрометром на борту космического корабля NASA Cassini , добавил Хэнни.

    Розетта провела более глубокий анализ химического состава Чуры и ее более крупных молекул благодаря явлению, которое происходит, когда кометы проходят близко к солнце , когда льды внутри него начинают таять и извергаться с их поверхности.

    Когда Чури достиг ближайшей точки своей орбиты к нашей звезде, комета стала активной. Льды, запечатанные внутри кометы, сразу превращались из твердых тел в газы — процесс, называемый сублимацией, — и высвобождаются с поверхности в виде оттока. Эта струя газа увлекала за собой молекулы пыли с поверхности.

    Затем эти частицы были нагреты солнечным излучением до температур, намного более высоких, чем те, которые испытывают частицы на поверхности кометы. Это означает, что более крупные молекулы высвобождаются или «десорбируются» из пыли, что делает их доступными для обнаружения и анализа с помощью ROSINA.

    Анализ ROSINA выявил типы химических веществ, состоящих из многих атомов, в том числе сложные органические молекулы и молекулы, ранее не обнаруженные ни в одной комете, которые ранее были скрыты в кометной пыли.

    Среди них были следы некоторых соединений на Земле, которые помогают формировать знакомые ароматы.

    «Например, мы обнаружили нафталин, который отвечает за характерный запах нафталиновых шариков», — сказал Ханни. «Мы также обнаружили бензойную кислоту, естественный компонент благовоний, — говорит Ханни. — Кроме того, мы обнаружили бензальдегид, который широко используется для придания миндального вкуса продуктам питания, и многие другие молекулы».0003

    «Эта тяжелая органика, по-видимому, сделает запах Чуры еще более сложным, но и более привлекательным.»

    Некоторые другие молекулы, такие как формамид, обладают так называемой пребиотической функциональностью, что означает, что они помогают в синтезе биомолекул, таких как аминокислоты и сахара.

    Команда поместила органический бюджет Чури в более широкий контекст солнечной системы и даже облаков газа и пыли, которые коллапсируют, образуя новые звезды и планетарные системы. Это помогло еще больше подтвердить то, что ученые подозревали о таких кометах, как Чури, в течение некоторого времени: они являются потенциальными «ископаемыми записями» материалов, которые сформировали планеты в Солнечной системе 4,5 миллиарда лет назад.

    Related Stories

    «Мы не только находим сходство органических резервуаров в Солнечной системе, но и многие органические молекулы Чури также присутствуют в молекулярных облаках, местах рождения новых звезд», — Сюзанна Вампфлер, астрофизик из Центра для космоса и обитаемости в Бернском университете, говорится в заявлении. «Наши результаты согласуются и поддерживают сценарий общего досолнечного происхождения различных резервуаров органики Солнечной системы, подтверждая, что кометы действительно несут материал со времен, задолго до возникновения нашей Солнечной системы».

    Исследование группы было опубликовано в июне в журнале Nature .

    Следуйте за нами в Твиттере @Spacedotcom и на Facebook .

    Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space. com.

    Роберт Ли – научный журналист из Великобритании, чьи статьи были опубликованы в журналах Physics World, New Scientist, Astronomy Magazine, All About Space, Newsweek и ZME Science. Он также пишет о научной коммуникации для Elsevier и European Journal of Physics. Роб имеет степень бакалавра наук в области физики и астрономии Открытого университета Великобритании. Подпишитесь на него в Твиттере @sciencef1rst.

    Двойное хранение и выделение молекулярного кислорода в комете 67P/Чурюмова–Герасименко

    Abstract

    Одним из самых больших сюрпризов миссии Rosetta стало обнаружение O 2 в коме 67P/Чурюмова–Герасименко в поразительно высоких количествах. . Обычно считается, что измеренные уровни O 2 в коме отражают общее содержание и химическое происхождение кометы O 2 в ядре. Наряду с его сильной связью с H 2 O и слабой связи с CO и CO 2 эти измерения привели к консенсусу, что источник и выброс кометы O 2 связаны с H 2 O. Мы проанализировали наблюдения ROSINA и обнаружили ранее неизвестную изменение корреляций O 2 с H 2 O, CO 2 и CO, что противоречит распространенному представлению о том, что выброс O 2 всегда связан с H 2 O. Эти результаты можно объяснить наличием двух различных резервуаров O 2 : нетронутый источник в более глубоких слоях ядра, возникший еще до образования ядра, и вторичный резервуар, захваченный H 2 O, образовавшийся во время термической эволюции ядра. Эти результаты подразумевают, что O 2 должен был быть включен в ядро ​​​​в виде твердой и отчетливой фазы во время аккреции в значительно меньших количествах, чем предполагалось ранее.

    Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

    Варианты доступа

    Подписаться на журнал

    Получить полный доступ к журналу на 1 год

    118,99 €

    всего 9,92 € за выпуск

    Подписаться

    Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.

    Купить статью

    Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.

    $32,00

    Купить

    Все цены указаны без учета стоимости.

    Рис. 1: Корреляции O 2 с основными видами до равноденствия перед перигелием. Рис. 2: Корреляции O 2 с основными видами после равноденствия после перигелия. Рис. 3: Корреляции O 2 с основными летучими компонентами комет во время низкой продукции H 2 O. Рис. 4: O 2 улавливание и освобождение из двух отдельных ядерных резервуаров.

    Доступность данных

    Все данные, обработанные, как описано выше, включены в статью и дополнительную информацию. Спектры ROSINA/DFMS, использованные для определения скоростей счета, доступны в системе планетарных данных НАСА (https://pds-smallbodies. astro.umd.edu/data_sb/missions/rosetta/index.shtml) и в архиве планетарных наук ЕКА (https: //archives.esac.esa.int/psa/#!Table%20View/Rosetta=mission). Исходные данные приводятся вместе с настоящей статьей.

    Ссылки

    1. Balsiger, H. et al. Орбитальный спектрометр ROSINA–Rosetta для ионного и нейтрального анализа. Космические науки. Ред. 128 , 745–801 (2007).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    2. Bieler, A. et al. Избыток молекулярного кислорода в коме кометы 67P/Чурюмова–Герасименко. Природа 526 , 678–681 (2015).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    3. Taquet, V., Ceccarelli, C. & Kahane, C. Многослойное моделирование химии поверхности пористых зерен – I. Модель GRAINOBLE. Астрон. Астрофиз. 538 , А42 (2012).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    4. Ларссон, Б. и др. Молекулярный кислород в облаке ρ Змееносца. Астрон. Астрофиз. 466 , 999–1003 (2007).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    5. Liseau, R. et al. O 18 O и C 18 O наблюдения ρ Ophiuchi A. Astron. Астрофиз. 510 , A98 (2010).

      Артикул

      Google ученый

    6. Fougere, N. et al. Прямое моделирование методом Монте-Карло основных видов в коме кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 462 , С156–С169 (2016).

      Артикул

      Google ученый

    7. Gasc, S. et al. Изменение характера дегазации 67P/Чурюмова-Герасименко во время равноденствия в марте 2016 г. по наблюдениям РОСИНА. Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 469 , С108–С117 (2017).

      Артикул

      Google ученый

    8. Комби, М. и др. Поверхностное распределение образования основных летучих веществ, H 2 O, CO 2 , CO и O 2 , из ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко на протяжении миссии Rosetta, измеренное с помощью двойника ROSINA. фокусирующий масс-спектрометр. Икар 335 , 113421 (2020).

      Артикул

      Google ученый

    9. Луспай-Кути, А. и др. Происхождение молекулярного кислорода в кометах: современные знания и перспективы. Космические науки. 214 , 1–24 (2018).

      Артикул

      Google ученый

    10. Hässig, M. et al. Временная изменчивость и неоднородность комы 67P/Чурюмова-Герасименко. Наука 347 , 6220 (2015).

      Артикул

      Google ученый

    11. Луспай-Кути, А. и др. Зависимое от состава выделение газа кометы 67P/Чурюмова-Герасименко из РОСИНА/DFMS-Значения для гетерогенности ядра? Астрон. Астрофиз. 583 , А4 (2015).

      Артикул

      Google ученый

    12. Луспай-Кути, А. и др. Наличие клатратов у кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Науч. Доп. 2 , e1501781 (2016 г.).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    13. Луспай-Кути, А. и др. Сравнение нейтральной дегазации кометы 67P/Чурюмова-Герасименко на входе и выходе за пределы 3 а.е. по данным ROSINA/DFMS. Астрон. Астрофиз. 630 , А30 (2019).

      Артикул

      Google ученый

    14. «>

      Ле Рой, Л. и др. Инвентаризация летучих на комете 67P/Чурюмова-Герасименко от Rosetta/ROSINA. Астрон. Астрофиз. 583 , А1 (2015).

      Артикул

      Google ученый

    15. Бивер, Н. и др. Длительный мониторинг газовыделения и состава кометы 67P/Чурюмова-Герасименко с помощью прибора Rosetta/MIRO. Астрон. Астрофиз. 630 , А19 (2019).

      Артикул

      Google ученый

    16. Bockelee-Morvan, D. et al. Первые наблюдения H 2 O и пары CO 2 в комете 67P/Чурюмова-Герасименко, сделанные VIRTIS на борту Rosetta. Астрон. Астрофиз. 583 , А6 (2015).

      Артикул

      Google ученый

    17. Migliorini, A. et al. Распределение воды и углекислого газа в коме 67P/Чурюмова-Герасименко по данным инфракрасных наблюдений ВИРТИС-М. Астрон. Астрофиз. 589 , А45 (2016).

      Артикул

      Google ученый

    18. Keller, H. U. et al. Сезонный массоперенос на ядре кометы 67P/Чуюмова–Герасименко. Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 469 , С357–С371 (2017).

      Артикул

      Google ученый

    19. Приальник Д., А’Хирн М. Ф. и Мич К. Дж. Механизм кратковременных вспышек комет на восходе солнца, наблюдаемый Deep Impact на 9P/Tempel 1. Mon. Нет. Р. Астрон. соц. 388 , Л20–Л23 (2008).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    20. Filacchione, G.I. et al. Обнаженный водяной лед на ядре кометы 67P/Чурюмова–Герасименко. Природа 529 , 368–372 (2016).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    21. «>

      De Sanctis, M.C. et al. Суточный ход водяного льда на комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Природа 525 , 500–503 (2015).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    22. Саншайн, Дж. М. и др. Открытые залежи водяного льда на поверхности кометы 9P/Tempel 1. Science 311 , 1453–1455 (2006).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    23. Мусис, О. и др. Происхождение молекулярного кислорода в комете 67P/Чурюмова–Герасименко. Астрофиз. Дж. Летт. 823 , L41 (2016).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    24. Джорда, Л. и др. Общая форма, плотность и вращение кометы 67P/Чурюмова-Герасименко по данным наблюдений Rosetta/OSIRIS до перигелия. Икар 277 , 257–278 (2016).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    25. «>

      Bockelee-Morvan, D. et al. Выделение CO 2 , Ch5 и содержания OCS относительно H 2 O в коме кометы 67P вокруг перигелия по наблюдениям Rosetta/VIRTIS-H. Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 462 , С170–С183 (2016).

      Артикул

      Google ученый

    26. Бенкхофф Дж. и Хюбнер В.Ф. Влияние потока пара на распределение температуры, плотности и изобилия в многокомпонентном пористом ледяном теле. Икар 114 , 348–354 (1995).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    27. Булак М. и др. Количественная оценка образования O 2 при УФ-фотолизе водяного льда: H 2 O и H 2 O:CO 2 льда. Астрон. Астрофиз. 657 , А120 (2022).

      Артикул

      Google ученый

    28. Altwegg, K. et al. Молекулярно-зависимые изотопные отношения кислорода в коме кометы 67P/Чурюмова–Герасименко. 902:23 Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 498 , 5855–5862 (2020).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    29. Taquet, V., Furuya, K., Walsh, C. & van Dishoeck, E. F. Исконное происхождение молекулярного кислорода в кометах: химико-кинетическое исследование образования и выживания O 2 льда из облаков в диски. Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 462 , S99–S115 (2016).

      Артикул

      Google ученый

    30. Мусис, О. и др. Синтез молекулярного кислорода при облучении ледяных зерен в протосолнечной туманности. Астрофиз. J. 858 , 66 (2018).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    31. Роулингс Дж. М. К., Уилсон Т. Г. и Уильямс Д. А. Газофазное первичное происхождение O 2 в комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Пн. Нет. Р. Астрон. соц. 486 , 10–20 (2019).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    32. Рубин М., Альтвегг К., ван Дишок Э. Ф. и Швем Г. Молекулярный кислород в комете Оорта 1P/Галлея. Астрофиз. Дж. Летт. 815 , L11 (2015).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    33. Fuselier, S.A. et al. Наблюдения ROSINA/DFMS и IES за 67P: ионно-нейтральная химия в коме слабо выделяющей газ кометы. Астрон. Астрофиз. 583 , А2 (2015).

      Артикул

      Google ученый

    34. Кресс, Г. и Хафнер, Дж. Сохраняющие норму и ультрамягкие псевдопотенциалы для элементов первого ряда и переходов. Дж. Конденс. Материя физ. 6 , 8245 (1994).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    35. Крессе, Г. и Фуртмюллер, Дж. Эффективные итерационные схемы для неэмпирических расчетов полной энергии с использованием базисного набора плоских волн. Физ. B 54 , 11169 (1996).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    36. Кресс, Г. и Жубер, Д. От ультрамягких псевдопотенциалов к проекторному методу дополненной волны. Физ. Rev. B 59 , 1758 (1999).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    37. Willacy, K. et al. Состав протосолнечного диска и условия образования комет. Космические науки. Ред. 197 , 151–190 (2015).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    38. Ellinger, Y. et al. Нейтральный Na в хвостах комет как остаток ранних водных изменений. Астрофиз. Дж. Летт. 801 , L30 (2015).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    39. Озгурел О. и др. Натрий, калий и кальций на Европе: атомное путешествие сквозь водяной лед. Астрофиз. Дж. Летт. 865 , L16 (2018).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    40. Бартоломеи М., Эрнандес М.И., Кампос-Мартинес Дж., Кармона-Новильо Э. и Эрнандес-Ламонеда Р. Межмолекулярные потенциалы димера O 2 –O 2 : a подробное исследование ab initio энергетического расщепления для трех нижних мультиплетных состояний. Физ. хим. 10 , 5374 (2008).

      Google ученый

    Ссылки для скачивания

    Благодарности

    Эта работа была поддержана Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) посредством гранта № 80NSSC18K1620 (A. L.-K., S.A.F., K.E.M., K.J.T. и S.M.P.), инициативы Aix-Excellence. Marseille Université–A*Midex, французская программа Investissements d’Avenir AMX-21-IET-018 и CNES (OM), номер гранта НАСА NNX17AL71A (JIL) и национальные программы CNRS-INSU PCMI и PNP (FP, YE и О.О.).

    Информация о авторе

    Авторы и принадлежности

    1. Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса, Лорел, MD, USA

      Adrienn Luspay-Kuti & Kathleen E. Mandt

    2. ,

      404404.maix и Aix и Kathleen E. Mandt

    3. 9069

      04.max и Aix и Kathleen E. Mandt

      9069

      04. Marseille, France

      Olivier Mousis

    4. Sorbonne Universités, UMR-CNRS 7616, LCT, Paris, France

      Françoise Pauzat

    5. Центр динамики Земли, Университет Осло, Норвегия0003

      Ozge Ozgurel

    6. Université de Rennes, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, CNRS, ISCR, UMR 6226, Ренн, Франс

      Ивс Эллингер

    7. Departm

      Джонатан И. Лунин

    8. Юго-Западный научно-исследовательский институт, Сан-Антонио, Техас, США

      Стивен А. Фузельер

    9. Факультет физики и астрономии Техасского университета в Сан-Антонио, Сан-Антонио, Техас, США

      Stephen A. Fuselier

    10. LASP, University of Colorado Boulder, Boulder, CO, USA

      Karlheinz J. Trattner

    11. Центр передовых технологий Lockheed Martin, Steven M.3, CA, USA

      4

    Авторы

    1. Adrienn Luspay-Kuti

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    2. Оливье Мусис

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    3. Françoise Pauzat

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    4. Ozge Ozgurel

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    5. Yves Ellinger

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    6. Джонатан И. Лунин

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    7. Stephen A. Fuselier

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    8. Kathleen E. Mandt

      Посмотреть публикации автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    9. Karlheinz J. Trattner

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    10. Steven M. Petrinec

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    Contributions

    A.L.-K. разработал концепцию и возглавил исследование, провел анализ данных, интерпретировал результаты и написал рукопись. О.М. внес свой вклад в концептуализацию и методологию улавливания газа, а также в последствия результатов для кометного происхождения. Ф.П., Ю.Е. и О.О. выполнено химическое моделирование улавливания газа в H 2 О лед и помощь в интерпретации. Дж.л.л. способствовал интерпретации результатов и химии ледяных ловушек. С.А.Ф. поддерживал все этапы анализа данных и помогал в корреляционном исследовании. К.Э.М. участвовал в анализе и интерпретации данных. К.Дж.Т. и С.М.П. разработал процедуру подбора, выполнил спектральную подборку масс-спектров ROSINA/DFMS и предоставил файлы временных рядов скорости счета анализируемых видов. Все авторы внесли свой вклад в обсуждение результатов, интерпретацию и написание рукописи.

    Автор, ответственный за переписку

    Адрианн Луспай-Кути.

    Заявление об этике

    Конкурирующие интересы

    Авторы не заявляют об отсутствии конкурирующих интересов.

    Рецензирование

    Информация о рецензировании

    Nature Astronomy благодарит Денниса Бодевитса, Майкла Дисанти и других анонимных рецензентов за их вклад в рецензирование этой работы.