Астрономы больше не могут четко наблюдать ее ядро, а фотометрическая картина напоминает другие кометы, которые дезинтегрировались во время встречи с Солнцем.
C/2024 S1 (ATLAS) была открыта в конце прошлого месяца. Она являлась частью семейства Крейца. Это большая группа комет (считается, что все они являются обломками суперкометы), чьи орбиты проходят на очень небольшом расстоянии от Солнца. Как правило, они имеют небольшие размеры и их находят за пару дней до перигелия на снимках обсерватории SOHO. Но C/2024 S1 (ATLAS) нашли за целый месяц до перигелия, что дало надежду на то, что это крупный объект, который подарит нам весьма редкое зрелище в виде двух ярких комет, которых можно будет увидеть в одном месяце.
Но увы, судя по всему, C/2024 S1 (ATLAS) оказалась слишком хрупкой и не выдержала солнечного излучения. Как говорится, Press F to pay respects.
13 января она пройдет перигелий своей орбиты и ее яркость вполне может превзойти блеск Венеры. К сожалению, на небе комета будет находиться рядом с Солнцем, так что увидеть ее все рано будет весьма непростой задачей.
В Северном полушарии лучшее время, чтобы полюбоваться кометой — примерно за полчаса до восхода Солнца 12 января, когда ее можно будет увидеть в бинокль, примерно на 5 градусов выше светила или чуть выше горизонта. Второй шанс увидеть ее — примерно через полчаса после заката 14 января.
Ее ядро, к слову, не пережило встречи с Солнцем и недавно распалось на множество фрагментов. Но пока они еще находятся вместе, комета (или, можно сказать, ее призрак) все еще некоторое время будет видна на южном небе.
Сегодня комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань - ATLAS) окажется на минимальном от Земли расстоянии в 70 млн км, после чего появится на вечернем небе в Северном полушарии.
Наилучшие условия для наблюдения за кометой будут в течение ближайших 2-3 недель, начиная с 12 октября.
Комету можно будет увидеть без бинокля или телескопа, так как ее блеск составит около второй звездной величины. Она будет появляться над западной частью горизонта после захода Солнца и пропадать примерно через час.
Она постепенно приближается к Солнцу. Перигелий будет пройден 29 октября 2025 года. В этот день межзвездная комета будет находиться на расстоянии в 203 млн км от Солнца.
По некоторым оценкам, 3I/ATLAS может быть на пару миллиардов лет старше Солнечной системы. Так что по мере приближения, на нее будет нацеливаться все больше и больше телескопов и различных астрономических инструментов. Всем очень интересно узнать, чем она отличается от комет Солнечной системы.
22 февраля 2023 года телескоп ATLAS расположенный в Южной Африке обнаружил новый тусклый объект, который оказался кометой. Ей дали временное обозначение A10SVYR. 9 января 2023 года комета также была сфотографирована телескопом обсерватории Цзыцзиньшань (кит. "Пурпурная гора"). После этого ее добавили в список объектов, ожидающих подтверждения, но из-за того, что сообщений о последующих наблюдениях не было, комету посчитали утерянной и удалили из списка 30 января 2023 года. Согласно системе именования комет, комета получила официальное название C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), в честь обеих обсерваторий.
Вскоре после открытия C/2023 A3, в архивах Центра малых планет были обнаружены наблюдения вплоть до декабря 2022 года. C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) — это долгопериодическая комета, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 80 660 лет.
Что означает название C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS)?
Название кометы содержит данные о том, где и когда ее впервые увидели:
Буква С означает, что комета является непериодической – такие кометы происходят из Облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз, либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет;
2023 A3 означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине января (соответствует букве А в номенклатуре МАС), и стала третьим подобным объектом, обнаруженным за тот же период;
Цзыцзиньшань-ATLAS означает, что открытие было сделано с помощью телескопов обсерватории Цзыцзиньшань и системы ATLAS.
Яркость кометы во многом определяется размером её ядра. Например, ядро кометы Хейла-Боппа имеет диаметр около 60 км, а ядро кометы Галлея — 15 км (весьма значительный размер для короткопериодической кометы). Обычно ядро кометы составляет всего несколько километров в диаметре.
Что на счет размера ядра C/2023 A3? К сожалению, точно сказать нельзя. Даже с использованием современного высокотехнологичного оборудования ядра долгопериодических комет обычно трудно увидеть, поскольку они скрыты плотными облаками пыли. Это означает, что нам приходится полагаться на косвенные методы и приблизительно оценивать размер ядра.
Некоторые оценки предполагают, что диаметр ядра C/2023 A3 составляет от 6 до 15 км. Это дает надежду, что эта комета не распадется при приближении к Солнцу, в отличие от C/2012 S1 (ISON), чье 1-километровое ядро разрушилось во время перигелия в 2011 году. Другие астрономы предполагают, что ядро может быть между 20 и 40 км. Если это окажется правдой, нас ждет захватывающее небесное шоу осенью 2024 года!
20 октября 2014 года была открыта комета C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна (далее UN271), которая оказалась настоящим колоссом среди своих "сестер". Ее средний диаметр составляет 120-150 километров! Для сравнения, знаменитая комета 67P/Чурюмова-Герасименко, которую исследовал космический аппарат ESA "Розетта", имеет диаметр всего четыре километра.
Ядро UN271 примерно в 50 раз больше ядра типичной кометы, а масса этого космического гиганта оценивается в 500 триллионов тонн — это в 100 000 раз больше массы обычной кометы! По размерам UN271 сопоставима с астероидом Аврелия, который является одним из крупнейших объектов пояса астероидов, что находится между орбитами Марса и Юпитера. Момент открытия UN271 стал рекордным по дальности обнаружения кометы — астрономы впервые заметили ее на расстоянии 4,3 миллиарда километров от Солнца. Для масштаба: среднее расстояние между Солнцем и Нептуном составляет 4,55 миллиарда километров. Родиной этого космического гиганта является облако Оорта — гипотетическая сферическая область на окраине Солнечной системы. Это своеобразный "питомник" долгопериодических комет и малых ледяных тел, расположенный на расстоянии от 2 000 до 200 000 астрономических единиц (а.е.*) от Солнца. Именно оттуда прилетают многие кометы, включая эту гигантскую путешественницу. *Одна а.е. — это среднее расстояние между Землей и Солнцем, составляющее примерно 150 миллионов километров.
Интересно, что изначально UN271 приняли за астероид. Только в 2021 году, когда объект находился на расстоянии 3,1 миллиарда километров от Солнца, астрономы заметили признаки кометной активности. Это удивительно, ведь на таком огромном расстоянии температура крайне низкая, и для начала сублимации льдов нужны особые условия. Сейчас комета продолжает свое путешествие к внутренней области Солнечной системы. В январе 2031 года она достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, пролетев мимо системы Сатурна. После этого UN271 начнет долгий путь обратно в облако Оорта, и следующая встреча с ней состоится не раньше, чем через... три миллиона лет. Комета UN271, безусловно, представляет большой интерес для ученых. Хотя этот объект и не подлетит близко к Земле, современные телескопы и методы анализа позволят астрономам получить ценные данные о физических свойствах, размерах и даже составе этой уникальной кометы-гиганта.
Изучение UN271 расширит наши знания об объектах, населяющих далекое и малоизученное облако Оорта, а также, возможно, даст дополнительную информацию о ранних этапах формирования Солнечной системы. Так что в ближайшее десятилетие астрономы будут внимательно следить за UN271, стараясь по максимуму использовать эту редкую возможность исследовать столь далекого и необычного "гостя" из облака Оорта. И очень жаль, что мы не можем получить образцы с поверхности этого бесценного — с научной точки зрения — объекта.
Вчера она успешно прошла перигелий своей орбиты. Насколько яркой комета окажется в наших широтах все еще остается вопросом. Но надеемся на лучшее и ждем второй декады октября.
Снимок ядра кометы Галлея (1P/Halley), размеры которого составляют примерно 8 на 15 километров. Фотография была получена 14 марта 1986 года аппаратом Европейского космического агентства "Джотто", когда он находился на расстоянии около 2 000 километров от кометного ядра.
Яркие столбы света являются результатом сублимации: солнечное тепло разогревает комету, частично превращая в газ отложения водяного льда, скрывающиеся под ее тонкой корой. Газ, вырываясь наружу, придает комете дополнительную скорость, что позволяет ей постепенно отдалиться от Солнца и вернуться в Облако Оорта.
В следующий раз комета Галлея посетит внутреннюю Солнечную систему только в 2061 году.
Снимок ядра кометы Галлея (1P/Halley), размеры которого составляют примерно 8 на 15 километров. Фотография была получена 14 марта 1986 года аппаратом Европейского космического агентства "Джотто", когда он находился на расстоянии около 2 000 километров от кометного ядра.
Снимок ядра кометы Галлея (1P/Halley), размеры которого составляют примерно 8 на 15 километров. Фотография была получена 14 марта 1986 года аппаратом Европейского космического агентства "Джотто", когда он находился на расстоянии около 2 000 километров от кометного ядра.
В следующий раз комета Галлея посетит внутреннюю Солнечную систему только в 2061 году.
Периодическая комета (в левом нижнем углу) и галактика Андромеды (в правом верхнем углу). Сфотографировал 9 марта в городской черте, в будущем, когда комета станет ярче, выберусь за город и сделаю снимок получше.
Комета будет увеличивать свою яркость до середины апреля, дальше пойдет на убыль. Можно будет увидеть невооружённым глазом за городом с начала апреля, пока только в любительские телескопы или вот так - с помощью камеры. Находится на западе над горизонтом, лучше всего наблюдать после 20.30.
Параметры фото: 92 мм, F2.5, ISO800, сложение 100 кадров по 3"
Короткопериодическая комета Ольберса (13P/Olbers) возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы спустя 68 лет. Она уже достигла перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 30 июня, а 20 июля приблизится к нашей планете на минимально возможное расстояние — 283,5 миллиона километров.
В Северном полушарии комета будет видна низко в западной части неба после заката. Для жителей средних широт она будет заметна на высоте около 20-30 градусов над горизонтом.
Яркость кометы составляет от шести с половиной до семи звездных величин — следовательно, она не видна невооруженным глазом. Но можно наблюдать в бинокль.
Комету Ольберса впервые обнаружил немецкий астроном Генрих Ольберс 6 марта 1815 года. Последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы и находилась близко к Земле в 1956-м.
Схема предполагаемого строения ядра кометы 3I/ATLAS
Астрономы при помощи трех космических телескопов определили, что ядро второй межзвездной кометы 3I/ATLAS может обладать толстым и богатым органикой слоем, созданным в ходе длительного облучения смеси льдов галактическими космическими лучами. Такая корка способна эффективно оберегать от внешних воздействий глубокие первозданные слои ядра. Препринт доступен на arXiv.org.
3I/ATLAS обнаружена 1 июля 2025 года и стала второй известной межзвездной кометой и третьим в истории достоверно обнаруженным межзвездным объектом. Она оказалась слабоактивным телом, обладающим компактной запыленной комой, которая при этом демонстрирует аномально большое содержание углекислоты. Кома также выделяется среди других комет необычно высокой скоростью образования атомов никеля и экстремально большим соотношением содержания атомов никеля к железу, что связывают с сублимацией карбонилов этих металлов с поверхности ядра. Предполагается, что 3I/ATLAS прибыла к нам от малометалличной звезды из толстого диска Млечного Пути и может быть рекордно старой кометой.
Группа астрономов во главе с Роменом Маджоло (Romain Maggiolo) из Королевского Бельгийского института космической аэрономии решила разобраться, как длительное пребывание во внутригалактической среде влияет на состав и свойства поверхностного слоя межзвездных объектов. Для этого ученые проанализировали данные спектроскопических наблюдений за кометой, полученные космическими телескопами «Джеймс Уэбб», Swift и SPHEREx в августе 2025 года, а также архивными данными фотометрических наблюдений.
Ученые подтвердили высокое содержание углекислоты по отношению к водяному пару в коме на уровне CO2/H2O=7,6, а также обилие угарного газа на уровне CO/H2O = 1,65. Кроме того, цветовые и спектральные свойства кометы делают ее похожей на самые красные малые тела Солнечной системы из кентавров, астероидов D-типа и транснептуновых тел. Такие свойства, по мнению исследователей, лучше всего вписываются в модель трансформации поверхностного слоя ядра в течение очень долгого времени под действием облучения энергичными частицами галактических космических лучей. Лабораторные эксперименты ранее уже показывали, что ионное облучение смесей льдов H2O–CO и H2O–CO2 ведет к росту концентрации углекислоты, при этом со временем соотношение CO2/CO стабилизируется. Подобный процесс имеет место для транснептуновых тел и комет Солнечной системы и способен превращать простые летучие вещества (например, H2O, CH4, NH3, CO) в сложные и тугоплавкие органические соединения, что в итоге дает богатую органикой корку.
Построенная учеными модель облучения ядра 3I/ATLAS частицами галактических космических лучей показывает, что миллиарда лет достаточно, чтобы поверхностный слой до глубины в 15–20 метров изменил свою структуру с кристаллического льда на аморфный, а также для возникновения различных вторичных соединений (CO2, CH4, H2CO, CH3OH, HCO) из смеси CO–H2O. На глубине в два метра переход от кристаллического к аморфному льду происходит за шестьдесят миллионов лет под действием облучения, а уплотнить аморфный лед можно за пятнадцать миллионов лет.
Трансформация структуры льда под действием облучения галактическими космическими лучами в зависимости от глубины
Таким образом, ядро кометы 3I/ATLAS может представлять собой богатую органикой тугоплавкую толстую корку, под которой залегает плотный аморфный лед и лишь затем идет сердцевина в виде первичного вещества кометы. Если же теперь оценить степень эрозии поверхности ядра за счет кометной активности под действием солнечного нагрева, то оказывается, что ни физическая эрозия за счет облучения, ни активность кометы за счет нагрева не способны обнажить первозданные слои ядра и будут затрагивать лишь облученную космическими лучами зону.
Чтобы найти межзвездные объекты можно также более пристально приглядеться к окраинам Солнечной системы, так как некоторые из пролетающих межзвездных тел Солнце может захватывать на необычную орбиту.
Комментарии