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最近的一次观察活动在位于智利北部的帕瑞纳山上进行,科学家使用欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)对“双子星”进行了详细观察。VLT包括四个望远镜,每个望远镜拥有8.2米的主镜面,此次用到了其中的两个。
DART调查团队联合负责人、APL的安迪·里夫金参与了最新的这次调查,他说:“‘双子星’系统太小、太远,只能被看作一个光点,但我们可以通过测量光点的亮度获得我们需要的数据,这个亮度会随着‘双子星A’旋转和‘双子星B’绕轨旋转而变化。从我们的角度来看,亮度变化指明了‘双子星B’何时从‘双子星A’的前方经过或隐藏在‘双子星A’的后面。这些观察将帮助科学家确定‘双子星B’相对‘双子星A’的位置,并告知DART撞击的确切时间以让偏移达到最大化。”
调查小组将从2020年末到2021年春季再次观察“双子星”,最后的地面观测将在航天器向小行星前进时以及撞击发生后进行。
组成和结构很关键
但仅仅借助望远镜还不足以完全理解“双子星B”。
DART撞击模拟工作组负责人、来自APL的安吉拉·斯蒂克说:“尽管我们正在进行基于地面的观测,但我们对于‘双子星B’的组成成分和结构知之甚少。我们需要想像各种各样的可能性并预测它们的结果。如此一来,在DART撞上‘双子星B’之后,我们就会大致知道测量结果。”
“双子星B”的结构很关键,研究人员目前并不确定,“双子星B”是固体岩石、松散碎片还是更软或更像沙子一样的东西。如果是最后一种,那么较软的表面将吸收撞击产生的大部分力量,它就不会像一颗由更坚硬成分构成的小行星那样大幅度地被推动,这样就难以达到预期的效果。
从2014年开始,APL就在与劳伦斯利弗莫尔国家实验室及其他调查团队的成员一起进行广泛的建模和模拟测试,以帮助研究人员预测,被DART撞击后“双子星B”会发生什么情况。
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