为什么首次发现的星际物体奥陌陌加速得比预期的快?尼尔·德格拉斯·泰森和查克·奈斯与天体物理学家达里尔·塞利格曼一起探讨了太阳系中最新的天体之谜:“暗彗星”和星际物体。注意:StarTalk+赞助者可以在这里收听完整无广告的剧集:https://startalkmedia.com/show/dark-comets-with-darryl-seligman/感谢本周给予我们支持的赞助者デーモン、Howard Chang、Kelly Houle、John Herron、Justin Hanson、Melshore Walker、Andrei L、JENNY JONES、Rebecca Fishow、Alin Simionoiu、Steve C、Johnathan Gregory、Jake Evans、Jim Shorts、Jessica Hudzik、William Komanetsky和Thierry Querette。 在Apple Podcasts上订阅SiriusXM Podcasts+,即可收听无广告的新剧集,并提前一周收听。</context> <raw_text>0 本期节目由Progressive赞助播出,在Progressive,转换投保并节省费用的驾驶员平均节省近750美元。此外,汽车客户平均有资格获得七项折扣。现在就访问Progressive.com获取报价,看看您是否可以节省费用。
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查克,我喜欢邀请崭新的博士生来这里做客。因为我们可以获得崭新的信息。是的!并且了解到太阳系中存在一种全新的天体——暗彗星。是的。我认为他也是创造了这个词语。毫无疑问。当然,当你遇到暗彗星时,你就会获得超能力。一厢情愿的想法。接下来,在StarTalk上了解有关我们太阳系周围飞行的新信息。StarTalk。
欢迎来到StarTalk。你宇宙中的位置,科学与流行文化在此碰撞。StarTalk现在开始。
这里是StarTalk。我是尼尔·德格拉斯·泰森,你的私人天体物理学家。查克·奈斯和我在一起。查克?有什么事吗,尼尔?好吧,伙计。我听说你正在制作一个单口喜剧特别节目。是的,我们现在正试图把它卖出去。一切都完成了。完成了。如果你在亚马逊或Netflix,你好。好的。好吧,祝你好运。是的,谢谢。祝你好运。所以你知道我们今天要谈论什么吗?是什么?暗彗星。哦。
听起来像一部漫威电影。我是暗彗星。暗彗星。暗彗星。我见过这个词,我不知道他们是如何定义它的。好的。因为我的专业是星系和宇宙学。对你来说太小了。不。
彗星。哦,是的。我们不必理会彗星,对吧?暗彗星。我们邀请了一位世界级的专家来讲解这个主题。是的。达里尔·塞利格曼。达里尔,欢迎来到StarTalk。嘿,感谢你们的邀请。是的。所以你是在密歇根州立大学的助理教授?是的。好吧,从明年开始,我将成为一名助理教授。现在,我是一名NSF研究员。哦,这是你的博士学位和你的第一个……
终身教职之间。是的,没错。所以他还是个新手。哇,看看他。刚由国家科学基金会孕育出来。刚孕育出来。看看他。所以国家科学基金会有所谓的博士后奖学金。嗯嗯。
一旦你获得博士学位,它就是一笔钱,你可以随心所欲地做任何事情。这就像一种自由,如果你立即进入学术界,就不会有这种自由。所以达里尔,如果还记得的话,你的论文题目是什么?因为我几乎不记得我的论文题目了,因为有很多词和副标题,但它是关于彗星的。好吧,
它实际上是关于星际天体的。星际天体。好的。好吧,让我们从这里开始。很长一段时间以来,我们都认为星际之间有东西在飞。没错。但没有人见过,因为偶尔你会期望它们来拜访我们。或者至少穿过。穿过。这就是我的意思。它们只是进来又出去。我们已经寻找了几个世纪。是的。而你主要的研究课题是……
还不存在的东西?哦,不,我很幸运,因为当我还是三年级的研究生时,我正在做纯粹的流体力学用于天体物理学。然后,当我还是三年级的研究生时,奥陌陌被发现了。所以要明确一点,对于天体物理学家来说,流体是什么?气体。气体,没错。好的。那么液体和气体都是流体,对吧?
对于物理学家来说。对。对。好的。那么奥陌陌与流体力学有什么关系呢?说实话,它与流体力学的关系不大,但这却是一个令人兴奋的机会,我们只是放弃了我们正在做的其他所有事情,开始研究它。所以我不知道你在2017年是否密切关注,但这是有史以来最激动人心的时刻之一。
对于天文学来说,因为基本上这东西被发现了,而且它移动得非常快。所以它只能从地面望远镜观测几周,然后是三到四周。如果它来自星际空间,你会期望它移动得很快吗?是的,你会期望它移动得很快。为什么它会比其他任何东西都快?因为行星都在同一方向上运动
围绕太阳奥陌陌进来,它来自完全不同的方向,然后
与我们的运动相比,它看起来移动得非常快。因为我们彼此朝相反的方向运动。是的。好的,明白了,明白了。所以奥陌陌,我们发现了这个东西。是的。称之为奥陌陌,听起来像夏威夷语。确实如此。我认为它是……它是由夏威夷的望远镜发现的吗?所以它是由Pan-STARRS探测到的,Pan-STARRS是夏威夷的一个望远镜,由国防部资助,他们正在寻找近地天体。好的。所以小的……
公里级的天体,其中一些……公里级。是的。让你大吃一惊。没错。所以其中一些天体可能具有危险性。因此,如果……如果它们要撞击我们,我们有足够的时间采取措施,找到它们非常重要。没错。有足够的时间……
与你的屁股说再见。你需要足够的时间来避开它。所以从你所说的来看,Pan-STARRS并没有期望发现星际天体,但无论如何它都有能力做到这一点。这是一个公平的陈述吗?
好吧,这是真的,但我认为他们最初设计Pan-STARRS时希望找到星际天体。因为在过去的几十年里,我们知道太阳系已经向星际空间喷射了大量的物质。所以想象其他行星系统也会喷射物质,我们会看到它们,这并不是什么大问题。唯一的区别是你只看到一个小天体,但它穿过夜空,看起来是双曲线形的。
但事实上我们没有看到任何,我们试图根据没有看到任何来限制它们在银河系中的数量。但希望是Pan-STARRS会找到一个。对。所以如果你在一段时间内没有看到任何东西,
你可以说数量不能超过这个数字,否则我们从统计学上来说应该已经看到了。是的,完全正确。现在,你说它是双曲线形的。告诉我你的意思是什么。因为有些人是双曲线形的。词语双曲线形的不同含义。是的。所以它是彗星的Flavor Flav。我们知道它是双曲线形的,因为它就像,是的,伙计!
所以它进入太阳系并离开,它永远不会回来,因为双曲线形意味着它的轨道不与太阳束缚。明白了。所以其他所有东西的轨道都与太阳束缚。没错。它可以是圆形或椭圆形。哇。对,好的。所以我们今天看到的这些彗星,
偶尔,像哈雷彗星,对吧?所以它与太阳束缚。这就是为什么我们偶尔会看到它们,因为它们在绕圈并返回。完全正确。哈雷彗星大约是170年,176年。
所以你只见过一次。你为什么要这么对我?活到152岁。拜托。饶了我吧。你不会活到152岁。我知道我有高血压,但是该死。只是说说而已。是的。所以双曲线形。所以这将是它不是太阳系成员的最佳证据。因为彗星一直从远处飞来。没错。所以……
为什么它不是小行星?你怎么知道它是彗星?所以彗星和小行星之间存在一种连续体。哦,哦,所以现在我们,好的,所以现在我们进入词语问题。没错。词语定义。哦,哦。是的。所以那些在远离太阳的地方形成的东西,它们里面有冰。这些冰多年来没有蒸发掉。亿万年,是的。所以当彗星靠近太阳时,冰会加热并升华,产生尘埃尾。
这会产生明亮美丽的彗星尾。你不能说蒸发。是的,我不能。对,它是升华。你必须使用正确的词语。当然,是的。对于普通人来说,它是蒸发的。是的,没错。升华。提醒我们升华是什么意思。所以这是冰,好吧,不仅仅是在彗星中,而是当冰直接转变为气态时。直接转变,中间没有融化。没错。是的,所以他们称之为干冰。
哦,好的。它只是冒烟消失了。没错。你从未见过液态干冰,对吧?不,不,你没有。对。它直接变成,现在,女士们,先生们,登场了。它直接从冰变成烟。是的。事实上……
如果你冰箱里有一个冰格,你去度假很长时间然后回来,冰块会变小。你有没有检查过这个?我见过。是的,你看到了。它们在冰格里缩小了。是的,它们实际上正在升华。好的,继续。我打断了你。我们正在区分小行星和彗星的连续体。对。我们预计从其他行星系统喷射出来的星际天体——
它们很可能是在远处形成的,然后有很多冰。所以我们期望它们是彗星。这是因为如果它们在远处形成,它们就不会被其宿主恒星的引力强烈束缚吗?是的。所以它们可以……
被撞掉?完全正确。好的。如果它们在远处形成,那么它们离宿主恒星不够近,所以冰不会……所以你会得到双重作用力。那么我可以问一下,如果它们是在离宿主恒星如此遥远的距离上形成的,那么是什么导致它们被踢出来,从而被弹射到太空中呢?
嘿,我看到你了。我来了。是的,不,这是一个很好的问题。这是一个很好的问题,因为我们也不知道答案。查克,不要问我们的客人你无法回答的问题。但最可能的情况是,你基本上进行了一种类似于宇宙飞船的深空机动,在那里你从一颗行星上弹射出去,但你用的是像木星一样大的东西。
我的意思是,它们版本的木星。是的,它们版本的木星。所以质量大约为五个天文单位的木星质量的东西。然后,如果一个小天体靠近那颗行星,它可能会被弹射出去。所以木星就像一个代理太阳或木星型。
它就像太阳一样起作用。好吧,它会扰乱经过的东西的轨道。是的,更像是当你靠近木星时,你开始感受到它的引力影响比太阳大得多。然后这会改变你的轨道。明白了,明白了。是的。好的,现在我明白了。我明白了,我明白了。
木星介入。介入,没错。但同样,大概在足够长的时间内,这个其他恒星系统可能会被碰巧游荡得太近的其他恒星牵引。是的,完全正确。是的。那也可能发生。好的。所以,再说一次,为什么你认为这是一个彗星而不是小行星?所以,奥陌陌,在我们预料到的每种方式上,都表现得完全相反。
所以最重要的一点是它根本没有任何彗星尾。那么为什么还要称它为彗星呢?好吧,它最初被称为彗星,因为实际上小行星中心犯了一个错误。然后他们将其改为小行星,因为它看起来不活跃,这意味着它看起来不像彗星,因为它看起来没有尾巴。它没有显示……
绒毛。完全正确。但后来我们意识到,当我们试图用哈勃太空望远镜和斯皮策太空望远镜进行后续观测时,该天体具有非引力加速度。如果我没记错的话,斯皮策专门研究红外线。是的,完全正确。好的。
所以你想结合观测天文学工具包中的不同工具,以尽可能多的方式观察它。是的。好的。斯皮策真的很好。例如,观察红外线对于彗星科学来说非常棒,原因与你将其用于系外行星的原因相同。但因为你可以看到典型的彗星气体,例如CO2和CO,而你无法从地面上看到这些气体。
所以斯皮策以莱曼·斯皮策命名。哦,好的。他是普林斯顿大学天体物理学组的前任主席。啊。我的书架上有一本他的书。我本来想说,你听起来好像认识他。所以我一直在打断你。不,没关系。继续。继续。基本上,它具有这种非引力加速度,但没有明显的尘埃彗发。
然后一个重要的点是,我们会在……上看到这些非引力加速度。所以首先,这意味着该天体,你随着时间的推移观察它在天空中位置,然后你计算出它的轨道。然后你意识到它的轨道不能仅仅用太阳的引力影响来解释。所以一定有额外的力作用于它。
我们测量了这一点。这就是你所说的非引力。这就是我所说的非引力。所以我们一直都在彗星上测量这一点。所以有很多彗星具有非引力,我甚至可能会说错话,直接称它们为非引力,但这些非引力已经被测量过了。这是因为当冰升华时,它会产生类似火箭的反冲效应。哦,好的。所以每一个微小的喷射物,都是作用于其轨迹的一种力。没错。
是的,完全正确。所以这本身并不罕见或不寻常。这本身并不罕见。但它没有任何绒毛。没错,完全正确。如果你要产生非引力,你希望有绒毛。没错。所以你陷入了困境。是的,还有一个重要的点,那就是你也会看到小行星以非引力方式加速。只是它们非引力加速度,例如,它们可能是由太阳压力、辐射压力引起的。它们要弱得多。
所以奥陌陌是非引力加速度。奇怪的不是它有一个,而是它有一个没有尘埃彗发的,但它比作用于小行星的那些要强得多。所以,因为我认为小行星,许多小行星都很暗,所以它们会吸收阳光。是的。如果吸收光子的动量。所以此时它就像一个太阳帆。哦,是的。好吧,是的。
单人纸牌游戏会反射光。只是移动极其缓慢。但在任何情况下,光压都在作用于系统。是的,这很好。好的,所以这是一个很好的难题。顺便说一句,因为我是科学史的忠实读者,为什么你不会对一个……的对象感到困惑呢?
以前从未被探测到的物体。是的。我们从未见过的一类物体。是的。为什么它不会充满……不合理的东西呢?不合理的东西。好吧,它基本上让我想到,我喜欢奥陌陌,因为我觉得奥陌陌,如果你回顾过去的几十年,它是在很短的时间内被最深入研究的小天体。
所以在一两周的时间里,仅仅对这一个天体进行了大约700多次观测。这证明了它有多么不寻常。对。但正因为如此,而且因为我们不得不将斯皮策和哈勃指向它,
我们不得不使轨迹非常非常精确。然后我们注意到这种非引力加速度。所以它让我想到,也许太阳系中还有其他天体也在做同样的事情。只是我们以前从未注意到它们,因为你如何探测彗星?你看到它们的彗星尾。对。你没有看到非引力加速度。因此,暗彗星。是的。啊,我明白了。就是这样。好的。好的。
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我是尼古拉斯·科斯特拉,我是StarTalk在Patreon上的忠实支持者。这是尼尔·德格拉斯·泰森主持的StarTalk。
有没有共识?因为我们现在已经八年了,对吧?所以你现在应该知道一些事情了。所以我想说,好吧,我想说我和珍妮·伯格纳最近关于奥陌陌的理论是共识,但不幸的是有很多理论。爱因斯坦有一个理论。你有一个假设。我们有一个假设。再说一遍。尼尔对他的理论和假设非常重视。
好的。足够了。我尊重这一点。你在这里的海牙天文馆,自然历史团队的办公室里。你会说对了。顺便说一句,你和那些说“不,你有一个假设”的人在一起,是很好的公司。好的,继续。所以珍妮·伯格纳和我有一个最新的假设。这是我的一个合作者。我的一个在伯克利大学任教的合作者。基本上,奥陌陌类似于暗彗星,因为它——
加速度是由挥发性物质(如冰状物质)的释气驱动的,但它几乎没有尘埃彗发。这就是为什么无论出于何种原因,我们都没有看到尘埃彗发。好的,这可以解释它。是的,这可以解释它。事后诸葛亮,如果你预测到这种东西的存在,那就更好了。
对。但现在你只是被迫拼凑出一个听起来合理的答案。是的。但其他人是否跟进呢?所以关于驱动加速度的挥发性物质的类型有很多争论。向人们解释挥发性物质是什么,因为任何普通人都会认为
如果某物是挥发性的,这意味着它会燃烧。爆炸。对,对。所以地质学家对这个词有完全不同的用法。所以让我们了解一下。是的,它只是关于哪种类型的冰可以驱动加速度。那么挥发性物质是什么?挥发性物质是指含有冰的东西。只有这样吗?我以为它只是……当我提到挥发性物质时,我只是指冰,基本上。因为当你把它们放在太空中时,它们会升华。好的,所以我以为任何可以……
变成气体的物质都是挥发性的。这不是真的吗?从技术上来说这是真的。太空中的水是挥发性的吗?是的。但是我所说的挥发性物质是指处于冰态的水。好的。而且你无论如何也不会在那里找到一个装满液态水的游泳池。明白了。好的。所以在实践中……它都是以冰的形式开始的。它是冰。它是可以升华的冰。是的。这些是你的挥发性物质。任何类型的冰。是的。
是的。不仅仅是水冰,还有氨冰,我想。是的,是的。也许还有一些CO2冰。CO2,CO。干冰,对吧?水冰。氮。氮冰。好的。是的,所以冥王星上有氮冰。所以为了支持它,
基本上,在太阳系彗星中,活动的主要驱动力,你看到的主要东西是水冰。然后你还会看到CO2和CO,即二氧化碳和一氧化碳。所以这些是典型的。但对于奥陌陌斯皮策来说,他们之所以观察它,是因为你可以识别CO2和CO。
因为它们在红外线中具有光谱特征。没错。这尤其能够以哈勃无法探测到的方式探测它。没错。所以另一个问题是,不深入细节,基本上水无法提供加速度,因为太阳的能量不足。升华水。是的,没错。升华足够的水以提供足够的推力来获得加速度。酷。但更好的加速剂是氢。所以我们的……
假设,不是理论。他也考虑过这个问题。他就像,哦,霍华德。我会说出来,因为我在这里。好的。假设是奥陌陌中含有水冰,但当它穿过星际介质时,它会暴露于这些被称为宇宙射线的非常高能粒子中,这会分解一些水并捕获氢。
然后,当冰加热时,当奥陌陌穿过太阳系时,它会轻轻地释放这种被捕获的氢。与蒸发水相比,它具有更大的冲量来加速物体。没错。所以它既是因为氢比水轻得多,也是因为升华氢比升华水需要更少的能量。
哇。好的。所以,好吧,但你说有近千篇关于这个天体的论文。没错。而你说,但你和你的同事有这个假设。对。你们是孤狼吗?不,不,不。所以基本上归结为,你能,一个假设能否解释所有这些神秘的特性?另一件事是,你可以让加速度由辐射压力驱动。只是为了实现这一点,它必须是超薄或超低密度的。好的。
所以,太空望远镜的阿玛亚·摩尔-马丁有这样一个想法,它是一个超低密度分形聚集体,这基本上意味着它是一个非常大的雪花。所以,它很大,但密度很低?没错。对。所以,有很多……所以,你可以推动它。没错。你可以推动它。是的。没错。所以,太阳光子,它……
非常微妙地推动小行星,突然可以推动这个东西。因为它不难,因为它没有轨道伴星,所以你无法知道这个东西的质量。你必须对它做出假设。所以是的,完全正确。是的。这是一个我故意忽略的细节,但是是的。不,这里的毯子很干净。好的。那么这是赌徒的解释吗?
测试这个方法是,还有其他这样的物体吗?对,对。我似乎记得有。是的,所以还有另一个星际物体,但这是2I鲍里索夫。所以这是在2019年探测到的。而且……
为什么首次发现的星际物体奥陌陌加速得比预期的快?尼尔·德格拉斯·泰森和查克·奈斯与天体物理学家达里尔·塞利格曼一起探索太阳系中最新的天体: “暗彗星”和星际物体。注意:StarTalk+赞助者可以在这里收听完整无广告的剧集:https://startalkmedia.com/show/dark-comets-with-darryl-seligman/感谢本周给予我们支持的赞助者デーモン、Howard Chang、Kelly Houle、John Herron、Justin Hanson、Melshore Walker、Andrei L、JENNY JONES、Rebecca Fishow、Alin Simionoiu、Steve C、Johnathan Gregory、Jake Evans、Jim Shorts、Jessica Hudzik、William Komanetsky和Thierry Querette。 在Apple Podcasts上订阅SiriusXM Podcasts+,即可收听无广告的新剧集,并提前一周收听。</context> <raw_text>0 那显然是一颗彗星,它有一条巨大的尘埃尾巴。好的。但令人兴奋的是,薇拉·鲁宾天文台和LSST(我可能会这样称呼它)将于明年上线。薇拉·鲁宾,另一位天体物理学家,几年前去世了。她在70年代发现了星系中的暗物质。所以我们以她的名字命名了一个天文台。这是一个天文台……
在什么重要方面与众不同?是的。所以它现在将在明年初上线。那是2025年。2025年,对。天文台将做什么?它将几乎每晚观测整个南半球。所以它就像现在的Pan-STARRS,位于北半球,但它几乎每晚都会观察天空中的任何移动物体,但它几乎每晚都会
比Pan-STARRS灵敏度高五个数量级。所以是十的五次方。是的。所以我们将发现更多太阳系中的移动天体,我们也应该发现更多星际物体。我认为人们没有意识到,如果你只是用望远镜拍摄图像并带回家,你不知道图像上是否有任何东西在移动。对。
你必须在一个时期内获得它。它们基本上是快照。你需要这种数据才能看到夜间是否有任何异常情况。没错。所以鲁宾望远镜应该会彻底改变整个领域。是的,绝对的。明白了。哇,这太酷了。所以这很令人兴奋。是的。对此还有其他解释吗?外星人。什么?
拜托,伙计们。我们为什么要假装我们不会谈论房间里的大象?这是最简单的解释。但它必须是,对吧?就像,曾经。或者古代宇航员之类的东西。对,是的。没错。如果麦当劳的新鸡肉巨无霸看起来像巨无霸,有像巨无霸一样的甜面包和酱汁,但有两个鸡肉饼,那么它就不是巨无霸。麦当劳限时供应。
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所以我觉得有点嫉妒,因为如果奥陌陌被踢出了另一个太阳系、恒星系统,而我们是一个太阳系,一个充满活力的太阳系,我们也应该拥有自己的奥陌陌。我被踢出了比这更好的恒星系统。是的。基本上,在过去的几年里,自从奥陌陌以来,我们在太阳系内发现了这七个天体,它们实际上是近地天体,奥陌陌最初也被称为近地天体。
他们认为它是一个近地天体?他们认为它是一个近地天体,没错。你也在理解缩写。所以他们认为它是一个近地天体。所以这些是近地天体,与奥陌陌不同,它们与太阳系相连。所以它们有椭圆轨道,而不是双曲线轨道。没错。我们在这七个天体上都发现了明显的非引力加速度。
它们也是不活跃的,这意味着它们没有类似彗星的尾巴。哦,好的。因此你不能将正常的彗星非引力喷气归功于此。没错。但我们在这些暗彗星上发现的加速度,我的意思是,暗彗星只是一个我编造的名字。我认为人们喜欢它,但是……
你怎么能不喜欢呢?所以这些天体,基本上它们的非引力加速度太强,无法用类似奥陌陌的加速度来解释,你在其他小行星上看到的加速度。我们有……
假设。太棒了。太棒了。我们假设这些天体就像彗星一样,它们内部含有冰状物质,即使它们靠近太阳并且在那里存在了很长时间。但由于某种原因,它们并没有产生大量的尘埃彗发。你能拥有
除了冰以外的其他东西包裹在冰里面吗?- 哦。- 是的。- 所以这可以防止完全暴露在太阳的能量下?- 是的,绝对的。这实际上是一个想法,我写了一篇论文来讨论这个想法,它可能适用于奥陌陌,比如星际介质,宇宙射线基本上会在它周围产生一个绝缘层,这可以防止喷气,但这在我们知道存在非引力加速度之前。- 对,为了重复我所说的,
我认为你所说的,你有一个冰冷的天体,有挥发性冰,但宇宙射线基本上将最外层的冰变成了绝缘外壳。是的,没错。
没错。因为水分子被分解了。是的。现在它不再是冰冻的水了。它只是氢和氧。是的,没错。氧气发生了什么?基本上,这取决于它在哪里。就像我和珍妮·伯格纳的想法一样,氢和氧会被困在冰里。但彼此分开。是的,彼此分开。但这更像是你可以在……上创造一种环状材料。它有点像沥青。那……
但这并没有发生。那么接下来呢?是的。那么你从哪里得到你的碳?哦,它最初就在那里。好的。你可以在二氧化碳或一氧化碳中得到它。碳在宇宙中并不罕见。这很酷。但是它又是如何重新释放的呢?因为你把它隔离了。不过,我要说的一件事是,这当然不是发生在阿穆穆阿穆穆身上的事。
因为我写了那篇文章,它是在十月被发现的,然后是在五月公布了加速度。所以在公布加速度之前,我写了一篇论文这样解释它。而且,我当然错了。
我只是说……有多少生命分支……但你爱它。你必须爱它。……只要说我错了?是的,听着,这就是科学如此伟大的原因。就像,我们今天是对的,明天不对,明天我们是对的,关于我们今天不对的事情。对。你刚才说了什么?
听起来不错。是的,是的,是的。不,但要明确的是,我们并不总是说我们对客观上已被证明为真实的事情是错误的。对。当我这么说时,哦,E实际上等于MC立方。我们不知道。谁知道呢?不,不。E等于MC平方。我们在这里很好。对。所以如果你处于假设的中间,
并且正在进行测试,这可能会来来去去。如果你第一个提出一个想法,那很容易受到后来出现的数据的影响。但没有什么比你自己做出调整或更正更好,而不是其他人过来,是的,猜猜怎么着,伙计?你个傻瓜。这就是它的运作方式。一个官方的科学术语。是的,这太酷了,伙计。
好吧,我想一件事是,这些非引力加速器,就像你问的那样,为什么我们以前没有在太阳系中看到它们?所以它们很难检测到。
所以对于暗彗星来说,大多数暗彗星都是已知的。有一个我已知超过20年的暗彗星。人们一直在监测它20多年,试图获得,试图测量它的位置。我们终于注意到了。所以美国宇航局喷气推进实验室的达维德·法诺奇亚基本上必须计算出太阳系中所有天体的轨迹并预测
包含在这些非引力加速度的拟合中。所以全世界都有很多人在监测我们知道的天体,看看它们中是否有任何可能具有潜在危险。所以你用“拟合”这个词。你是什么意思?
我认为是,如果它是纯粹的引力,有一个公式可以永远预测未来的轨迹。但是如果你不拟合未来的轨迹,你必须用其他数学方法来拟合它。对。所以你添加了这些其他的术语。没错。你认为你理解的。是的。而且你,我的意思是,他只是用超级计算机以数值方式进行计算。但你基本上尝试所有不同类型的加速度。数值意味着你无法分析地进行计算。对。每一步都必须有一个计算来给出轨迹中的位置。对。
这很难。而如果它是解析的,你可以直接运行公式,它会带你走完全程。两者都有效,但其中一个承认我们并不完全了解正在发生的事情的物理学,所以我们必须拟合模型,为它拟合一个模型。所以对于氢和氧以及彗星等等,这是否会影响任何人对地球水来自何处的看法?对。
是的,这也有点基于这个学生,他一直在和我一起工作,他去年才开始。你刚从研究生院毕业。你已经有学生了?对你来说很好,伙计。我喜欢它。伙计。所以那是阿斯特·泰勒,他发表了一篇论文,讨论了暗彗星可能给地球带来水的可能性。比其他彗星更多吗?是的。
所以人们过去认为彗星给地球带来了水,我们仍然不知道地球的海洋来自哪里。我们现在不确定彗星是否带来了水的原因之一是,我们有宇宙飞船对彗星中水的测量数据,例如罗塞塔任务去了67P,其中一些同位素,即我们在这颗彗星中测量到的一些水,与我们在地球海洋中测量到的水不匹配。
这应该是氘,对吧?是的,是的。所以这是其中之一。所以氘与氢的比率。是的,所以氢在原子核中只有一个质子。质子定义了我们标记元素的名称。所以现在你扔了一个中子。好的。好的。
它仍然是氢,但现在它有点重了。对。你不能只是,它必须是氢,其他东西。你必须对这个人做点什么。对。所以我们称之为氘。对。氘的稳定性如何?好吧,它并不稳定。重要的是,与氢相比,氘的含量不会因加工而改变。
它非常依赖于形成温度。它不会发生化学变化。对。所以如果彗星与海洋中的彗星不匹配,你就不能将彗星归功于输送天气。没错。所以我们不确定。阿斯特在关于他们论文的新闻稿和新闻文章中非常小心地说这一点。但我们不能肯定地说暗彗星可能对
地球上的水做出了贡献,但它们是地球附近的一个全新的、完全不同的小天体群体,它们可能含有挥发物。所以我们需要后续观测来确定它们是否匹配。但是-
隼鸟2号任务,JAXA航天局的任务。JAXA,日本宇宙航空研究开发机构?是的,它基本上是日本的NASA。但是他们的隼鸟2号任务……好吧,它是JAXA。不是NASA,而是JAXA。对不起,这听起来很种族主义。不,不,不。
德鲁,NASA是第一个。这是真的。好的。听着,我不介意。所以他们的隼鸟2号任务,在其扩展任务中,碰巧是……
要去一颗暗彗星。- 酷。- 所以在2031年,我们将拥有-- - 那会把它打开,是的。- 它可能会,好吧,它至少会与它会合,但我们将有足够的灵敏度来测量喷气或尘埃(如果存在的话)。所以至少,最坏的情况是,我们将在2031年得到所有这些问题的答案。- 现在从字面上看,彗星是黑暗的,即使它们不符合你的定义。- 对。- 对?我们认为它们是穿过太空的白色物体,但它们的物质非常脏。
彗星的反照率是多少?这很难说,因为你并不总是能看到。大多数时候,你甚至无法探测到彗星的核或岩石部分。你只看到尾巴。但例如小行星,像小行星通常的反照率是我们科学中使用的词,但这指的是它们的反光程度。所以反照率在0.04到0.1之间,这就像……
10%左右。那是黑色的。是的。那是黑色的。好的。是的,反照率在零到一之间。如果它是1,它就像一面镜子。对。如果我没记错的话,月球的反照率约为7%。好的。冥王星呢?所以冥王星的一些部分,比如有一片氮冰川,或者实际上是氮冰,它的反照率高达90%左右。好的。
哦,哇。所以它非常反光。所以如果你看它,它会是一个亮点。哦,你知道,我曾经读过一篇文章,谈论冥王星不是行星的另一个原因是……
它反射的光太多了,以至于看起来比实际大得多。好吧,最初,我认为这会扰乱我们的测量。对。但现在我们近距离接触了。是的,我们现在已经去过了。我们去过了,做过了。是的。那么你未来的计划是什么?所以鲁宾天文台是最令人兴奋的事情,但它应该会发现——
每年数十个星际物体。是的,但这将是偶然的。你不能说,去看这个物体或看这里并发现一个物体。你正在等待数据传给你。但鲁宾也应该更好地描述太阳系中所有已知小天体的轨道,并发现许多更小的天体。所以鉴于我们只是触及了发现这些暗彗星的冰山一角,
我敢打赌,我们将发现更多更多具有细微非引力加速度的暗彗星。这可能会彻底改变我们对彗星和小行星的看法。酷。哇。看看你。酷。特别令人高兴的是,你正在进入太空
一个重要的望远镜将要上线的领域。是的。你将拥有如此多的数据。哦,是的。事实上,告诉他们鲁宾望远镜将产生多少数据。是的,数量巨大。就像……你能定量说明吗?它是……
查克,说多少?巨大。我只是不想说错。哦,很好。因为我不知道。是的,不仅要知道你不知道什么,还要知道如果你认为你不知道什么。对。所以上次我检查时,每天是20TB的数据。这太疯狂了。一天。这太多了。而且……
你是对的,虽然。它很大。是的。它很大。巨大。是的,我的意思是,一个很大的担忧是星际物体。我的意思是,奥陌陌实际上移动得相当慢。所以如果它们移动得更快,我们甚至可能无法将它们联系起来。所以我们必须找出计算机算法,以便我们可以在这些数据中找到快速移动的星际物体和潜在的暗彗星。你可能无法将它们联系起来,因为它们在一个图像到下一个图像之间移动得太远了。是的,没错。所以我们的偏见阻止我们连接这些点。对。
从字面上看,你的连接事物的计算算法……算法不是…………找不到它。还有一件事是你问到的……你无法发现你的算法不知道的东西…………甚至不知道要寻找什么。……要寻找什么。对。然后是这些暗彗星,我的意思是,奥陌陌显示它具有非引力加速度,但我们并没有寻找在没有彗星尾巴的东西上具有强加速度的东西。所以如果某些东西的非引力加速度比奥陌陌还要强得多,我们永远不会将它联系起来。所以我们必须基本上……
而且令人兴奋的是,对,对于这些星际物体来说,它们来了又走了,它们永远不会回来。所以要跟踪它们,你必须实时找到它们。所以实际上,我们现在正在努力确保我们确实找到了任何令人兴奋的东西,以便我们可以进行后续跟踪。这是有道理的,因为如果你错过了它,你就错过了它。是的,没错。句号。它消失了。哇。好吧,我喜欢太阳系中一整类新的天体躲过了我们的算法和望远镜的想法。那是因为它们是外星人。是的。
达里尔,这真是令人愉快和启发。感谢你让我了解最新情况。是的,感谢你邀请我。很酷的东西。谢谢。让我看看我能否用蝴蝶结把它包起来。总的来说,我最感兴趣的是科学,尤其是在我的领域,我们认识到,我们承认,我们承认,我们所知道的宇宙只是我们的方法、工具、策略和望远镜所拥有的。
向我们揭示,但在任何时候我们都不应该认为这就是全部,我们曾经这样认为,当我们只有五种感官时,没有人能想象任何东西会在你的五种感官之外存在、可能存在或应该存在,直到显微镜和望远镜都在同一时间发明,拓宽了我们对宇宙中实际存在事物的感知和理解,这持续至今,并且
每一种新的技术,与这些新技术相关的每一个创造性思想,都将新的物体、新的现象带入构成这个宇宙的组合中。所有这些都促成了宇宙不仅是什么,而且随着我们继续探索,宇宙将成为我们什么的壮丽景象。这就是宇宙视角。
达里尔,要好好的,伙计。谢谢。我们期待着许多富有成果的发现。当你从鲁宾那里得到一些好的数据时,回来吧。是的,好的,会的。我们会谈论它。好的。尼尔·德格拉斯·泰森,你个人的天体物理学家。继续仰望星空。
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