اسپیس نوتااسپیس نوتااسپیس نوتا
  • صفحه اصلی
  • فناوری فضایی
    فناوری فضایینمایش بیشتر
    یک دوربین عظیم، نقشه‌ای تازه از آسمان جنوب می‌سازد
    یک دوربین عظیم، نقشه‌ای تازه از آسمان جنوب می‌سازد
    ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۷
    waves
    سطحی که با نور محاسبه انجام می‌دهد: انقلابی در پردازش سیگنال‌های رادیویی
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
    nancy grace telescope
    تلسکوپ فضایی رمان ناسا هشت ماه زودتر از موعد آماده می‌شود
    ۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
    Gallery NG3 Vertical1 2 3
    بلو اوریجین با سومین پرتاب، قابلیت استفاده مجدد از بوستر مداری را آزمایش می‌کند
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
    1389909 2 1
    رکورد ۶۰ ساله پرتاب‌های فضایی در ماه گذشته شکسته شد
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
خواندن: دو قمر کوچک نپتون بقایای اقمار بزرگ‌تر هستند
به اشتراک بگذارید
اسپیس نوتااسپیس نوتا
  • فناوری فضایی
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
ما را دنبال کنید
ستاره‌ها و سیارات

دو قمر کوچک نپتون بقایای اقمار بزرگ‌تر هستند

نکته مهم درباره کانی‌های رسی کشف‌شده در نپتون صرفاً این نیست که وجود آن‌ها عجیب است؛ بلکه این است که این کانی‌ها شرایطی را ثبت کرده‌اند که قمرهای حامل آن‌ها هرگز نمی‌توانسته‌اند به‌تنهایی در آن شرایط دوام بیاورند.

دو قمر کوچک نپتون بقایای اقمار بزرگ‌تر هستند
دو قمر کوچک نپتون بقایای اقمار بزرگ‌تر هستند
توسط مهتاب جهاندار ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۰

نکته مهم درباره کانی‌های رسی کشف‌شده در نپتون صرفاً این نیست که وجود آن‌ها عجیب است؛ بلکه این است که این کانی‌ها شرایطی را ثبت کرده‌اند که قمرهای حامل آن‌ها هرگز نمی‌توانسته‌اند به‌تنهایی در آن شرایط دوام بیاورند.

لارسا و گالاتیا قمرهای کوچک و تاریکی هستند که تنها حدود ۲۰۰ کیلومتر قطر دارند و در منطقه‌ای از مدار نپتون می‌چرخند که دمای سطح در آن حدود ۵۰ کلوین، یعنی تقریباً منفی ۲۲۳ درجه سانتی‌گراد، است. با این حال، طیف‌سنجی تلسکوپ فضایی جیمز وب وجود فیلوسیلیکات‌های غنی از منیزیم را نشان می‌دهد؛ خانواده‌ای از کانی‌های رسی که زمانی شکل می‌گیرند که آب مایع باعث دگرسانی سنگ‌های سیلیکاتی شود. این کانی‌ها نشان‌دهنده تماس پایدار میان آب و سنگ هستند، نه گرمای کوتاه‌مدتی که در اثر یک برخورد ایجاد شده باشد.

گزارش قبلی ما درباره کشف جیمز وب به بررسی یافته‌های این تلسکوپ پرداخته بود. اما پرسش مهم‌تر این است که یک کانی که در محیطی گرم و مرطوب شکل گرفته، چگونه روی قمرهایی ظاهر شده که بیش از حد کوچک و سرد هستند و نمی‌توانسته‌اند آن را ایجاد کنند. پاسخ ممکن است این باشد که قمرهای امروزی اصلاً اجرام اولیه منظومه نپتون نیستند. شاید آن‌ها توده‌هایی از خرده‌سنگ باشند که از بخش‌های داخلی قمرهایی بسیار بزرگ‌تر شکل گرفته‌اند.

این سناریو در حال حاضر محتمل‌ترین بازسازی از گذشته این منظومه است، نه مشاهده مستقیم یک برخورد باستانی. جیمز وب اثر انگشت کانی‌ها را اندازه‌گیری کرده است؛ اما وجود قمرهای مادر نابودشده و نقش تریتون باید از طریق کنار هم گذاشتن شواهد شیمیایی و پویایی مداری استنباط شود.

جیمز وب الگوی کانی‌شناسی را شناسایی کرد، نه یک تکه گل رس

این شواهد از طیف‌های فروسرخ نزدیک به دست آمده‌اند و نه از نمونه‌ای که به زمین بازگردانده شده باشد. رایلی دیویس، که اکنون در دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو فعالیت می‌کند، رهبری تیمی را بر عهده داشت که با استفاده از طیف‌نگار فروسرخ نزدیک جیمز وب، موسوم به NIRSpec، قمرهای لارسا، گالاتیا و قمر بزرگ‌تر داخلی نپتون، پروتئوس، را رصد کردند. پژوهشگران همچنین نور حلقه‌های آدامز، آراگو و لو وریه را با داده‌ها ترکیب کردند.

رصد این اجرام بسیار دشوار است. قمرها کم‌نور هستند، حلقه‌ها حتی کم‌نورترند و همه آن‌ها در کنار سیاره‌ای درخشان قرار دارند که نور پراکنده آن وارد ابزار رصدی می‌شود. برای جداسازی طیف‌هایی در محدوده تقریبی ۱.۷ تا ۴.۵ میکرومتر، به روش پردازش اختصاصی داده‌ها نیاز بود. نتایج این پژوهش در مقاله‌ای داوری‌شده در نشریه Science Advances منتشر شده و نسخه دست‌نوشته آن نیز به‌صورت جداگانه در دسترس است.

هر سه قمر و حلقه‌ها یک ناحیه جذب عمیق و گسترده در نزدیکی طول موج ۳ میکرومتر نشان می‌دهند که بیانگر وجود موادی حاوی پیوندهای هیدروکسیل است. طیف لارسا، گالاتیا و حلقه‌ها همچنین یک ویژگی مشخص در مرکز طول موج ۲.۷۲ میکرومتر دارند. شکل این ویژگی شبیه علامت تیک است و با فیلوسیلیکات‌های غنی از منیزیم و شبیه سرپانتین که در شهاب‌سنگ‌های کربن‌دار به‌شدت دگرسان‌شده و همچنین در سیارک کوتوله سرس اندازه‌گیری شده‌اند، شباهت دارد.

پروتئوس در این میان استثناست. این قمر نیز نشانه گسترده‌ای از آب‌دار بودن مواد دارد، اما ویژگی رسی آن به قدرت مشابهی دیده نمی‌شود. بنابراین، این یافته مربوط به دو قمر و حلقه‌هاست و نه تمام قمرهای کوچک نپتون که جیمز وب مشاهده کرده است. طیف‌ها همچنین فاقد نوارهای واضحی هستند که انتظار می‌رود از یخ آبِ در معرض سطح مشاهده شود؛ بنابراین توضیح این مواد آب‌دار به‌عنوان یک پوشش معمولی از یخ سطحی دشوارتر می‌شود.

رس‌ها سابقه گرمایی از بین‌رفته را ثبت می‌کنند

فیلوسیلیکات‌ها از طریق دگرسانی آبی شکل می‌گیرند. آب مایع با کانی‌های سیلیکاتی اولیه واکنش می‌دهد و ساختار بلوری آن‌ها را تغییر می‌دهد و در نتیجه، گروه‌های هیدروکسیل به‌صورت شیمیایی در سنگ دگرسان‌شده باقی می‌مانند. مقایسه‌های طیفی این پژوهش نشان می‌دهد که این دگرسانی احتمالاً گسترده بوده و دست‌کم حدود یک تا ۱۰ میلیون سال ادامه داشته است، آن هم در دماهایی متوسط و کمتر از حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کلوین.

لارسا و گالاتیا امروزه نمی‌توانند چنین محیطی را حفظ کنند. اجرامی با قطری در حدود ۲۰۰ کیلومتر، گرمای حاصل از شکل‌گیری خود را به‌سرعت از دست می‌دهند و مواد رادیواکتیو کافی برای حفظ حجم زیادی از آب مایع به مدت میلیون‌ها سال ندارند. یک برخورد می‌تواند برای مدت کوتاهی منطقه‌ای داغ ایجاد کند، اما پژوهشگران دریافتند که برخوردها در قمرهایی با این اندازه نمی‌توانسته‌اند مواد را از دمای حدود ۵۰ کلوین تا نقطه ذوب آب گرم کنند و در نتیجه توضیح مناسبی برای طیف‌های مشاهده‌شده ارائه نمی‌کنند.

بنابراین، به نظر می‌رسد این کانی‌های رسی از خود اجرامی که جیمز وب آن‌ها را شناسایی کرده‌اند، قدیمی‌تر باشند.

محدودیت دیگری نیز در خود این کانی نهفته است. گرم کردن فیلوسیلیکات‌ها تا حدود ۷۰۰ کلوین باعث خروج آب آن‌ها و از بین رفتن همان نشانه‌ای می‌شود که جیمز وب مشاهده کرده است. بنابراین، هر برخوردی که این رس‌ها را در معرض سطح قرار داده و آن‌ها را پراکنده کرده، باید به اندازه‌ای ویرانگر بوده باشد که قمرها را از هم بپاشد، اما در عین حال نباید تمام سنگ‌های دگرسان‌شده آن‌ها را آن‌قدر گرم کرده باشد که نشانه‌های موجود در آن‌ها از بین برود.

قمرهای کوچک ممکن است قطعاتی از بخش‌های داخلی قمرهای باستانی باشند

یک قمر یخی بسیار بزرگ‌تر می‌توانسته هنگام گرم شدن، به لایه‌های مختلف تقسیم شود. سنگ‌های متراکم‌تر به سمت مرکز فرو می‌رفتند، یخ در بخش‌های بالاتر قرار می‌گرفت و گرمای ناشی از فرایند شکل‌گیری و واپاشی عناصر رادیواکتیو می‌توانست در اطراف یا درون بخش سنگی داخلی، آب مایع ایجاد کند. با گذشت زمان، این آب می‌توانسته سنگ‌ها را دگرسان کرده و مواد غنی از کانی‌های رسی ایجاد کند.

متلاشی شدن چنین قمری می‌توانسته موادی را که معمولاً زیر یک پوسته ضخیم یخی مدفون بودند، در معرض فضا قرار دهد. برخی از این قطعات ممکن است دوباره با یکدیگر برخورد کرده و قمرهایی مانند لارسا و گالاتیا و دیگر قمرهای داخلی را شکل داده باشند. خرده‌مواد ریزتر نیز می‌توانستند حلقه‌های نپتون را تشکیل دهند یا به تغذیه آن‌ها کمک کنند.

این بدان معنا نیست که لارسا یا گالاتیا زمانی اقیانوس‌های پایدار و طولانی‌مدت خودشان را داشته‌اند. همچنین به این معنا نیست که هر ذره موجود روی سطح آن‌ها از یک قمر مادر واحد آمده است. استنباط محدودتر این است که دست‌کم بخشی از مواد تشکیل‌دهنده آن‌ها درون اجرامی بسیار بزرگ‌تر پردازش شده و سپس این اجرام متلاشی و دوباره بازسازی شده‌اند.

پژوهشگران تخمین می‌زنند که تنها حدود یک درصد از مواد اولیه منظومه قمری نپتون ممکن است برای تشکیل منظومه داخلی کنونی باقی مانده باشد. اگر این تصویر درست باشد، قمرهایی که امروز در نزدیکی نپتون می‌بینیم، بقایای کوچکی از خانواده‌ای بسیار بزرگ‌تر هستند.

تریتون سازوکار احتمالی نابودی را فراهم می‌کند

نپتون یک مظنون آشکار دارد: تریتون. بیش از ۹۹ درصد جرم کل منظومه قمری نپتون در تریتون متمرکز است و این قمر برخلاف جهت چرخش نپتون به دور سیاره حرکت می‌کند. این مدار پس‌رونده، در کنار ویژگی‌های شبیه پلوتویی تریتون، شواهد قدرتمندی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد این قمر در کمربند کویپر شکل گرفته و سپس به دام گرانش نپتون افتاده است.

به دام افتادن تریتون در ابتدا می‌توانسته آن را وارد مداری بزرگ و کشیده کند که از منطقه اشغال‌شده توسط قمرهای بومی نپتون عبور می‌کرد. برخوردهای گرانشی مکرر می‌توانستند خروج از مرکز مداری این قمرها را افزایش دهند تا مسیرهای آن‌ها با یکدیگر تلاقی کند و در نتیجه، برخورد، پرتاب قمرها به بیرون و شکل‌گیری یک دیسک آوار رخ دهد. برهم‌کنش‌های تریتون با این آوارها نیز به نوبه خود می‌توانسته‌اند به کوچک‌تر و دایره‌ای‌تر شدن مدار تریتون کمک کنند تا در نهایت به وضعیت امروزی برسد.

ایده بازسازی چندباره قمرها موضوع جدیدی نیست. یک مطالعه هابل درباره قمر کوچک هیپوکمپ نشان داد که قمرهای داخلی نپتون ممکن است حتی پس از آشفتگی اولیه ناشی از ورود تریتون، بیش از یک بار متلاشی و دوباره شکل گرفته باشند. ممکن است خود هیپوکمپ نیز قطعه‌ای باشد که در اثر برخوردی بعدی از پروتئوس جدا شده است.

اکنون کانی‌های رسی سرنخی ترکیبی به این بازسازی‌های مداری اضافه می‌کنند؛ سرنخی که پیش‌تر وجود نداشت. اگر قمرهای داخلی نپتون حاوی موادی باشند که زمانی در اعماق اجرام تفکیک‌شده مدفون بوده‌اند، پس نسلی از قمرهای بزرگ‌تر فقط در مدل‌ها وجود نداشته است. چیزی این اجرام را شکافته و بخش‌های داخلی آن‌ها را به شکل خرده‌آوار درآورده است.

توضیح اصلی تنها احتمال موجود نیست

جیمز وب ویژگی‌های طیفی را با اطمینان اندازه‌گیری کرده است، اما این تلسکوپ شاهد نابودی منظومه قمری نپتون توسط تریتون نبوده است. این تاریخچه با ترکیب طیف‌های به‌دست‌آمده با مدل‌های تحول مداری نپتون بازسازی شده است.

یک جرم بزرگ و مستقل از کمربند کویپر نیز می‌توانسته از داخل حد روش نپتون عبور کرده و بر اثر نیروهای کشندی متلاشی شده باشد. اگر این جرم نیز تفکیک‌شده و دارای سنگ‌های دگرسان‌شده توسط آب بوده باشد، قطعات آن می‌توانستند مواد غنی از رس را فراهم کنند. سناریوی تریتون محتمل‌تر دانسته می‌شود، زیرا انتظار می‌رفت رویداد به‌دام‌افتادن تریتون به‌خودی‌خود منظومه قمری اولیه نپتون را مختل کند و در نتیجه، بدون نیاز به اضافه کردن یک مهاجم بزرگ دیگر، شواهد موجود را توضیح می‌دهد. با این حال، احتمال جایگزین هنوز به‌طور کامل رد نشده است.

پروتئوس نیز ابهام دیگری ایجاد می‌کند. نشانه گسترده آب‌دار بودن سطح آن، این قمر را به همان مخزن کلی مواد مرتبط می‌کند، اما نوار رسی ضعیف یا غایب در طول موج ۲.۷۲ میکرومتر ممکن است نشان دهد که پروتئوس از بخش متفاوتی از دیسک آوار دوباره شکل گرفته است. احتمال دیگر این است که گرمایش بعدی باعث آب‌زدایی فیلوسیلیکات‌های آن شده باشد. داده‌های فعلی هنوز نمی‌توانند به‌طور قطعی میان این احتمالات انتخاب کنند.

نِرِئید نیز ممکن است سرنخ مستقلی درباره تاریخچه این خانواده ارائه دهد. یک مطالعه جداگانه با استفاده از جیمز وب نشان داده است که سطح نرئید بیشتر شبیه یک قمر بومی و منظم است تا جرمی که از کمربند کویپر به دام افتاده باشد. مدار دور و بسیار کشیده آن ممکن است مسیر یک بازمانده را حفظ کرده باشد که هنگام ورود تریتون به بیرون پرتاب شده است. بنابراین، یک قمر سالم و تبعیدشده در کنار مجموعه‌ای از قمرهای داخلی که دوباره شکل گرفته‌اند، می‌تواند دو پیامد متفاوت از همان آشفتگی بزرگ باشد.

منظومه نپتون همچنان باید از فاصله دور بازسازی شود

جیمز وب می‌تواند اثر انگشت‌های بسیار کم‌نور فروسرخ را در کنار درخشش نپتون از یکدیگر تفکیک کند، اما طیف‌سنجی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مراحل تاریخچه برخوردها را آشکار کند. پژوهشگران به اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی کانی‌های احتمالی در دماهای مربوط به منظومه بیرونی، طیف‌های بیشتری از قمرها و حلقه‌ها و همچنین شبیه‌سازی‌هایی نیاز دارند که نحوه مرتب شدن خرده‌آوارها هنگام تجمع دوباره را بررسی کنند.

ناشناخته بودن ماده‌ای که جذب گسترده در طول موج سه میکرومتر ایجاد می‌کند، ممکن است به‌ویژه مهم باشد. این ویژگی در پروتئوس، لارسا، گالاتیا و حلقه‌ها دیده می‌شود، اما کانی دقیق ایجادکننده آن هنوز مشخص نیست. شناسایی این ویژگی در آزمایشگاه می‌تواند به دانشمندان کمک کند میان سنگ آب‌دار نسبتاً اولیه و موادی که در اعماق بیشتر یا در دماهای بالاتر داخل یک قمر مادر دگرسان شده‌اند، تمایز قائل شوند.

شکاف اطلاعاتی در این زمینه بسیار چشمگیر است. همان‌طور که در بررسی گسترده‌تری درباره غول‌های یخی منظومه شمسی اشاره شده، گذر فضاپیمای وویجر ۲ در سال ۱۹۸۹ همچنان تنها بازدید نزدیک یک فضاپیما از نپتون محسوب می‌شود. تاکنون هیچ مدارگردی به‌طور مکرر این قمرهای کوچک را نقشه‌برداری نکرده، جرم و میدان گرانشی آن‌ها را با دقت اندازه‌گیری نکرده یا تفاوت‌های سطحی آن‌ها را از منطقه‌ای به منطقه دیگر بررسی نکرده است.

کانی‌های رسی به تاریخچه خانواده قمری نپتون پایان نمی‌دهند؛ اما یک نشانه مادی برای این تاریخچه فراهم می‌کنند. لارسا و گالاتیا کوچک به نظر می‌رسند، زیرا محصولاتی هستند که در پایان این داستان باقی مانده‌اند، نه لزوماً در مقیاسی که داستان از آن آغاز شده است.

از این منظر، کوچک‌ترین قمرها ممکن است شواهدی از بزرگ‌ترین نابودی را با خود حمل کنند.

برچسب ها:سیاره نپتون
منابع:spacedaily
این مقاله را به اشتراک بگذارید
Facebook Telegram
نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب

اسپیس‌ایکس تعداد ماهواره‌های خود را از ۱۱ هزار فروند عبور داد
اسپیس‌ایکس تعداد ماهواره‌های خود را از ۱۱ هزار فروند عبور داد
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
mouth water
آیا بزاق دهان می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده را پیش‌بینی کند؟
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۳۲
candida albicans
کشف یک آنتی‌بیوتیک طبیعی برای مقابله با عفونت‌های قارچی مقاوم به درمان
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۲
ZirconCrystal
دانشمندان برای نخستین بار شواهد حیات ۳.۵ میلیارد ساله را به‌طور مستقیم تاریخ‌گذاری کردند
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۳۱
bowling
کشف هسته اتمی به شکل پین بولینگ در آزمایشگاه سرن
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۳۱

جدیدترین های تکنوتا

ویوو V80 لایت 5G با باتری 10000 میلی‌آمپر ساعتی عرضه می شود
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۳۰
ویوو V80 لایت 5G با باتری 10000 میلی‌آمپر ساعتی عرضه می شود
گرافن‌اواس: اولین گوشی‌های موتورولا پرچمدار و گران‌تر از پیکسل خواهند بود
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۰۵
گرافن‌اواس: اولین گوشی‌های موتورولا پرچمدار و گران‌تر از پیکسل خواهند بود
سونی برای معرفی گوشی جدید اکسپریا در ۲۴ اوت آماده می‌شود
۳۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۰۳
سونی برای معرفی گوشی جدید اکسپریا در ۲۴ اوت آماده می‌شود

پربازدیدترین ها

یک کوتوله قهوه‌ای نادر که به دور یک ستاره عظیم می‌چرخد، توسط تلسکوپ TESS کشف شد
ستاره‌ها و سیارات
یک کوتوله قهوه‌ای نادر که به دور یک ستاره عظیم می‌چرخد، توسط تلسکوپ TESS کشف شد
۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
دانشمند ناسا ده‌ها درختِ حاصل از بذرهای آپولو ۱۴ را پیدا کرد
ستاره‌ها و سیارات
دانشمند ناسا ده‌ها درختِ حاصل از بذرهای آپولو ۱۴ را پیدا کرد
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰
کشف شواهدی از نابودی قمرهای اولیه نپتون توسط تریتون
ستاره‌ها و سیارات
کشف شواهدی از نابودی قمرهای اولیه نپتون توسط تریتون
۲۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۱۹
دانشمندان اقیانوسی جوان را در اعماق قمر میماسِ زحل کشف کردند
ستاره‌ها و سیارات
دانشمندان اقیانوسی جوان را در اعماق قمر میماسِ زحل کشف کردند
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
اسپیس نوتا
دسترسی سریع
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • تبلیغات
  • لیست بعدا می خوانم
معرفی کوتاه

اسپیس نوتا مرجع جامع اخبار، رویدادهای فضایی و مطالب علمی است که توسط نویسندگان متخصص این حوزه تهیه و منتشر می‌شود.

خانواده ما
اسپیس نوتا
تکنوتا
© 1404 کپی مطالب اسپیس نوتا تنها با لینک دادن به سایت امکان‌پذیر است.
  • نقشه سایت
  • تبلیغات