是第二個已確認的星際物體,於2019年底在遙遠星系旁拍攝。]]
星際天體(Interstellar object)是指在星际空间中不受恆星引力束縛的天體,包括小行星、彗星、星際行星等,但不包括恆星。此術語也可應用於暫時接近恆星軌道上的物體,例如某些小行星和彗星(包括系外彗星
最早發現的星際物體是星際行星,這些行星被從原來的恆星系統中彈射出來(例如OTS 44或蝘蜓座110913-773444),但它們很難與次棕矮星區分開來,後者是在星際空間中形成的與恆星相似的質量物體。
首個在太陽系中發現並經過的星際物體是2017年的斥候星。第二個是2019年的2I/鮑里索夫彗星。它們都具有顯著的雙曲線超出速度,表明它們並非起源於太陽系。美國太空司令部在2022年確認了一個星際天體於2014年撞擊地球的事件。
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天文學家估計,每年會有幾個外太陽系起源的星際物體(如斥候星)穿越地球轨道內部,並且每天有10,000個物體穿越海王星軌道內部。
星際彗星偶爾會以隨機速度穿越內太陽系根據Torbett的一篇論文指出,彗星的密度不超過每立方秒差距10^13(一兆)顆彗星。
恆星周圍的物體可能因與第三顆大質量天體的相互作用而被彈射,從而成為星際物體。這樣的過程始於1980年代初,當時C/1980 E1最初與太陽有引力束縛,但在靠近木星時受到足夠加速達到太陽系的逃逸速度。改變了它的軌道,使其由橢圓軌道變為雙曲線軌道,並使其成為當時已知最偏心的物體,其軌道離心率為1.057 。哈佛大学的天文學家提出了物質——以及潛伏的孢子——可以在遠距離傳播的可能性。斥候星在內太陽系的探測,星際天體確認了與系外行星系統之間可能存在著物質聯繫的可能性。
太陽系中最小的星際塵埃顆粒受到電磁力的過濾,而最大的顆粒則因稀疏,而無法從航天器探測器中獲得良好的統計數據。對於中等(0.1-1微米)大小的星際天體的區別可能是一個挑戰。這些顆粒的速度和方向性可能有著劇烈的變化。因此在地球大氣中作為流星觀測到的星際隕石的識別非常具有挑戰性,需要高精度的測量和適當的誤差檢查。否則,測量誤差可能將近抛物線軌道轉換為超抛物線的極限,並創造出一個人為的雙曲粒子群,通常被解釋為星際來源。
2023年5月,天文學家報告了多年來在近地軌道(NEO)中可能俘獲到的其他星際天體。
2023年7月,哈佛大學的天文學家阿維·洛伊布報告了尋找星際物質的可能性
。
已確認天體
1I/2017 U1
2017年10月19日,泛星計畫望遠鏡發現一個暗淡的物體,視星等約為20。觀測結果顯示,它以一個明顯的雙曲線軌道繞太陽運行,速度超過太陽的逃逸速度,這意味著它並非受太陽系引力束縛,很可能是一個星際天體
。
3I/亞特拉斯彗星
候補天體
2007年,Afanasiev等人曾報告稱在2006年7月28日時,俄羅斯科學院特設天體物理台上空的大氣層中檢測了一個直徑幾厘米的星際隕石撞擊事件
。
2018年11月,哈佛大學的天文學家西拉吉和勒布報告稱,根據計算出的軌道特徵,太陽系中應該有數百個如斥候星大小的星際天體,並提出了幾個半人馬座的候選物,如2017 SV13和2018 TL6。
2014年星際流星
CNEOS 2014-01-08(又稱星際隕石1;IM1)是一顆質量為0.46噸、寬度為0.45米(1.5英尺)的流星,在2014年1月8日燃燒於地球大氣層中。根據2019年的一份预印本,指出這顆隕石可能來自星際空間。它的日心速度為60千米/秒(37英里/秒),漸近速度為42.1 ± 5.5千米/秒(26.2 ± 3.4英里/秒),並於協調世界時17:05:34在巴布亞新幾內亞附近的高度18.7千米(61,000英尺)處爆炸。在2022年4月解密數據後,根據避免小行星撞擊防禦傳感器收集的信息,美国太空司令部證實了潛在的星際隕石的速度。對此調查進行一次探險,以回收這顆明顯不尋常的隕石的小碎片。
其他天文學家對該流星來自星際的起源表示懷疑,因為使用的流星目錄並未報告入射速度的误差棒。
2017年星際流星
CNEOS 2017-03-09(又稱星際隕石2;IM2)
星際研究計畫倡議(i4is)於2017年發起了天琴座計劃,以評估對斥候星進行探測任務的可行性
歐洲太空總署(ESA)和宇宙航空研究開發機構(JAXA)計劃於2029年發射的彗星拦截器將被定位在拉格朗日点L2點,等待合適的長週期彗星進行拦截和飛越研究。如果在3年的等待期間找不到合適的彗星,太空船在短時間內也可以被指派拦截星際天體(若可到達)。
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外部連結
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