彗星(太阳系中的一类小天体)
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更新时间:2023-05-16
彗星
本词条是多义词,共5个义项
太阳系中的一类小天体
定义
结构
彗星没有固定的体积,它在远离太阳时,体积很小;接近太阳时,彗发变得越来越大,彗尾变长,体积变得十分巨大。彗尾最长竟可达2亿多千米。彗星的质量非常小,彗核的平均密度为每立方厘米 1 克。彗发和彗尾的物质极为稀薄,其质量只占总质量的 1~5%,甚至更小。彗星物质主要由水、氨、甲烷、氰、氮、二氧化碳等组成,而彗核则由凝结成冰的水、二氧化碳(干冰)、氨和尘埃微粒混杂组成,是个“脏雪球”!
彗星核的表面是由凝结成冰的水加上干冰、尘埃、氨和岩石混杂而成。
一般彗星是由彗头和彗尾两大部分组成。
彗头又包括彗核和彗发两部分。后来自 1920 年探空火箭、人造卫星和宇宙飞船对彗星近距离的探测,又发现有的彗星在彗发的外面被一层由氢原子组成的巨云所包围,人们称为“彗云”或“氢云”。这样我们就可以说彗头实际是由彗核、彗发和彗云组成的。
彗核是彗星最中心、最本质、最主要的部分。一般认为是固体,由石块、铁、尘埃及氨、甲烷、冰块组成。彗核直径很小,有几公里至十几公里,最小的只有几百米。
彗发:是彗核周围由气体和尘埃组成星球状的雾状物。半径可达几十万公里,平均密度小于地球大气密度的十亿亿分之一。通过光谱和射电观测发现,彗发中气体的主要成份是中性分子和原子,其中有氢、羟基、氧、硫、碳、一氧化碳、氨基、氰、钠等,还发现有比较复杂的氰化氢(HCN)和甲基氰(CH₃CN)等化合物。这些气体以平均 1~3 千米/秒的速度从中心向外流出。
彗云:在彗发外由氢原子组成的云,人们又称为氢云。直径可达 100万~1000 万公里,但是有的彗星就没有彗云。
根据彗头的形状和组成特点,可分为“无发彗头”、球茎形彗头、锚状彗头等等。
彗尾是在彗星接近太阳大约 3 亿公里(2 个天文单位)开始出现,逐渐由小变大变长。当彗星过近日点(即彗星走到距太阳最近的一点)后远离太阳时,彗尾又逐渐变小,直至没有。彗尾的方向一般总是背着太阳延伸的,当彗星接近太阳时,彗尾是拖在后边,当彗星离开太阳远走时,彗尾又成为前导。彗尾的体积很大,但物质却很稀薄。彗尾的长度、宽度也有很大差别,一般彗尾长在 1000 万至 1.5 亿千米之间,有的长得让人吃惊,可以横过半个天空,如 1842Ⅰ彗星的彗尾长达 3.2 亿千米,可以从太阳伸到火星轨道。一般彗尾宽在 6000~8000 千米之间,最宽达 2400 万千米,最窄只有 2000 千米。
轨道
彗星的轨道有椭圆、抛物线、双曲线三种。
彗星
彗星
彗星
彗尾的产生
起源
除了一些周期性的彗星外,不断有开放式或封闭式轨道的新彗星造访内太阳系。新彗星来自何处?这个问题就要从太阳系的形成谈起了。
太阳系的起源
太阳系的前身,是气体与尘埃所组成的一大团云气,在 46 亿年前,这团云气或许受到超新星爆炸震波的压缩,开始缓慢旋转与陷缩成盘状,圆盘的中心是年轻的太阳。盘面的云气颗粒相互碰撞,有相当比率的物质凝结成为行星与它们的卫星,另有部份残存的云气物质凝结成彗星。
当太阳系还很年轻时,彗星可能随处可见,这些彗星常与初形成的行星相撞,对年轻行星的成长与演化,有很深远的影响。地球上大量的水,可能是与年轻地球相撞的许多彗星之遗产,而这些水,后来更孕育了地球上各式各样的生命。
太阳系形成后的四十多亿年中,靠近太阳系中心区域的彗星,或与太阳、行星和卫星相撞,或受太阳辐射的蒸发,己消失迨尽,我们所见的彗星应来自太阳系的边缘。如假设残存在太阳系外围的彗星物质,历经数十亿年未变,则研究这些彗星,有助于了解太阳系的原始化学组成与状态。
彗星的起源
彗星的起源是个未解之谜。有人提出,在太阳系外围有一个特大彗星区,那里约有 1000 亿颗彗星,叫奥尔特云,由于受到其它恒星引力的影响,一部分彗星进入太阳系内部,又由于木星的影响,一部分彗星逃出太阳系,另一些被“捕获”成为短周期彗星;也有人认为彗星是在木星或其它行星附近形成的;还有人认为彗星是在太阳系的边远地区形成的;甚至有人认为彗星是太阳系外的来客。因为周期彗星一直在瓦解着,必然有某种产生新彗星以代替老彗星的方式。可能发生的一种方式是在离太阳 105 天文单位的半径上储藏有几十亿颗以各种可能方向绕太阳作轨道运动的彗星群。这个概念得到观测的支持,观测到非周期彗星以随机的方向沿着非常长的椭圆形轨道接近太阳。随着时间的推移,由于过路的恒星给予的轻微引力,可以扰乱遥远彗星的轨道,直至它的近日点的距离变成小于几个天文单位。当彗星随后进入太阳系时,太阳系内的各行星的万有引力的吸力能把这个非周期彗星转变成新的周期彗星(它瓦解前将存在几千年)。另一方面,这些力可将它完全从彗星云里抛出。如果这说法正确,过去几个世纪以来一千颗左右的彗星记录只不过是巨大彗星云中很少一部分样本,这种云迄今尚未直接观察到。与个别恒星相联系的这种彗星云可能遍及我们所处的银河系内。迄今还没有找到一种方法来探测可能与太阳结成一套的大量彗星,更不用说那些与其他恒星结成一套的彗星云了。彗星云的总质量还不清楚,不只是彗星总数很难确定,即使单个彗星的质量也很不确定。估计彗星云的质量在 10⁻¹³~10⁻³ 地球质量之间。
彗星的故乡
欧特云理论(Oort cloud theory):在 1950 年,荷兰的天文学家 Jan Oort 提出在距离太阳 30,000 AU 到一光年之间的球壳状地带,有数以万亿计的彗星存在,这些彗星是太阳系形成时的残留物。有些欧特彗星偶尔受到"路过"的星体的影响,或彼此间的碰撞,离开了原来的轨道。大多数的离轨彗星,从未进入用大型望远镜可侦测的距离。只有少数彗星,以各式各样的轨道进入内太阳系。不过到目前为止,欧特云理论仅是假设,尚无直接的观测证据。
柯伊伯带(Kuiper Belt):欧特云理论可以合理的解释,长周期彗星的来源和这些彗星与黄道面夹角的随意性。但短周彗星的轨道在太阳系行星的轨道面上,欧特云理论无法合理解答短周期彗星的起源。
1951 年,美国天文学家 Gerard Kuiper 提议在距离太阳 30~100 AU 之间有一柯伊伯带(或称为凯伯带),带上有许多绕行太阳的冰体,这些冰体的轨道面与行星相似,偶尔有些柯伊伯带物体受到外行星的重力扰动与牵引,而向太阳的方向运行,在越过海王星的轨道时,更进一步受海王星重力的影响,而进入内太阳系成为短周期彗星。
天文学家 David Jewitt 与 Jane Luu 自 1988 年起,以能侦测极昏暗物体的高灵敏度电子摄影机,寻找柯伊伯带物体。他们在 1992 年找到第一个这类物体(1992 QB1),1992 QB1 距太阳的平均距离为 43 AU,而公转的周期为 291 年。柯伊伯带天体又常被称为是海王星外天体(List Of Transneptunian Objects)。自 1992 年至 2002 年 10 月为止,陆续又发现了 600 多个柯伊伯带天体(最新的列表可参见 MPC 的 List Of Transneptunian Objects)。在现阶段,天文学家认为冥王星、冥卫一和海卫一,可能都是进入太阳系内部的柯伊伯带天体,而发现的瓜奥瓦(Quaoar),其大小约有冥王星的一半。
性质
彗星的性质还不能确切知道,因为它藏在彗发内,不能直接观察到,但我们可由彗星的光谱猜测它的一些性质。通常,这些谱线表明存在有 OH、NH 和 NH₂ 基团的气体,这很容易解释为最普通的元素 C、N 和 O 的稳定氢化合物,即 CH₄,NH₃ 和 H₂O 分解的结果,这些化合物冻结的冰可能是彗核的主要成分。科学家相信各种冰和硅酸盐粒子以松散的结构散布在彗核中,有些象脏雪球那样,具有约为 0.1 克/立方厘米的密度。当冰受热蒸发时它们遗留下松散的岩石物质,所含单个粒子其大小从 10⁴ 厘米到大约 10⁵ 厘米之间。当地球穿过彗星的轨道时,我们将观察到的这些粒子看作是流星。有理由相信彗星可能是聚集形成了太阳和行星的星云中物质的一部分。因此,人们很想设法获得一块彗星物质的样本来作分析以便对太阳系的起源知道得更多。这一计划理论上可以作到,如设法与周期彗星在空间做一次会合。这样的计划正在研究中。
观测
除了离太阳很远时以外,彗星的长长的明亮稀疏的彗尾,在过去给人们这样的印象,即认为彗星很靠近地球,甚至就在我们的大气范围之内。1577 年第谷指出当从地球上不同地点观察时,彗星并没有显出方位不同:因此他正确地得出它们必定很远的结论。彗星属于太阳系小天体。每当彗星接近太阳时,它的亮度迅速地增强。对离太阳相当远的彗星的观察表明它们沿着被高度拉长的椭圆运动,而且太阳是在这椭圆的一个焦点上,与开普勒第一定律一致。彗星大部分的时间运行在离太阳很远的地方,在那里它们是看不见的。只有当它们接近太阳时才能见到。大约有 40 颗彗星公转周期相当短(小于 100 年),因此它们作为同一颗天体会相继出现。
历史上第一个被观测到相继出现的同一天体是哈雷彗星,牛顿的朋友和捐助人哈雷(1656~1742 年)在 1705 年认识到它是周期性的。它的周期平均为 76.1 年。历史记录表明自从公元前 240 年也可能自公元前 466 年来,它每次通过太阳时都被观测到了。离太阳很远时彗星的亮度很低,而且它的光谱单纯是反射阳光的光谱。当彗星进入离太阳 8 个天文单位以内时,它的亮度开始迅速增长并且光谱急剧地变化。科学家看到若干属于已知分子的明亮谱线。发生这种变化是因为组成彗星的固体物质(彗核)突然变热到足以蒸发并以叫做彗发的气体云包围彗核。太阳的紫外光引起这种气体发光。彗发的直径通常约为 10⁵ 千米,但彗尾常常很长,达 10⁸ 千米或 1 天文单位。
观测方法
彗星的目视观测是青少年业余爱好者的主要观测项目,其方法筒单易做,经费少,大多数的业余观测者都能进行,而且也为部分专业观测者所运用。尽管照相观测已较普遍,但由于历史上保留有大量多颗彗星目视观测资料,因此,目视观测资料可同以前的联系起来,保持目视观测的连续性,并能很直观地反映彗星所在的状态,这对研究彗星演化有重要意义,一直受到国际彗星界的重视。
目视观测有彗星的亮度估计、彗发的大小和强度测定,以及彗尾的研究和描绘等几方面的内容。
彗星的亮度估计
彗星需要测光的有三个部分:核、彗头和彗尾。由于彗尾稀薄、反差小,呈纤维状,对它测光是十分困难的,因此彗尾测光不作为常规观测项目。通常所谓彗星测光是测量彗星头部(即总星等 M1)和核(即核星等 M2)的亮度。彗核常常是看不到的,或者彗头中心部分凝结度很高,彗核分辨不清等等原因,彗核的测光相对来说要困难些。另外,我们所指的彗星测光不仅是测量它的光度,记录测量时刻,而且要密切监视彗星亮度变化,记下突变时刻,所有这些资料对核性质的分析是十分有用的。估计彗星亮度的几种方法:
- 西奇威克方法(S 法)当彗星太暗,用散焦方法不能解决问题时,可使用此法。(A)熟记在焦平面上彗发的“平均”亮度(需要经常实践,这个“平均”亮度可能对不同观测者是不完全一样的)。(B)对一个比较星进行散焦,使其视大小同于对焦的彗星。(C)比较散焦恒星的表面亮度和记住的对焦的彗发的平均亮度。(D)重复第二和第三步,一直到一颗相配的比较星找到,或对彗发讲,一种合理的内插能进行。
- 莫里斯方法(M 法)这个方法主要是把适中的散焦彗量直径同一个散焦的恒星相比较。它是前面两种方法的综合。(A)散焦彗星头部,使其近似有均匀的表面亮度。(B)记住第一步得到的彗星星像。(C)把彗星星像大小同在焦距外的比较星进行比较,这些比较星比起彗星更为散焦。(D)比较散焦恒星和记住的彗星星像表面亮度,估计彗星星等。(E)重复第一步至第四步,直到能估计出一个近似到 0.1 星等的彗星亮度。
- 另外,还有拜尔(Bayer)方法,由于利用这个方法很困难,以及此法对天空背景亮度非常灵敏,一般不使用它来估计彗星的亮度了。
当一个彗星的目视星等是在两比较星之间时,可用如下的内插方法。估计彗星亮度同较亮恒星亮度之差数,以两比较量的星等差的 1/10 级差来表示。用比较星星等之差乘上这个差数,再把这个乘积加上较亮星的星等,四舍五入,就可得到彗星的目视星等。例如,比较星 A 和 B 的星等分别是 7.5 和 8.2,其星等差 8.2-7.5=0.7。若彗星亮度在 A 和 B 之间,差数约为 6×1/10,于是估计的彗星星等为:0.6×0.7+7.5=0.42+7.5=7.92,约等于 7.9。
应用上面三种方法估计彗星星等时,应参考标注大量恒星星等的星图,如 AAVSO 星图(美国变星观测者协会专用星图)。该星图的标注极限为 9.5 等,作为彗星亮度的比较星图是合适的。那些明显是红色的恒星,不用作比较星。使用该星图时,应注意到星等数值是不带小数位的,如 88,就是 8.8 等。另外,星等数值分为划线和不划线两种,划线的表示光电星等。如 33,表示光电星等 3.3 等,在记录报告上应说明。
另外,SAO 星表或其它有准确亮度标识的电子星图中的恒星也可作为估计彗星亮度的依据。细心的观测者,还可以进行“核星等”的估计。使用一架 15 厘米或口径再大一些的望远镜,要具有较高放大率。进行观测时,观测者的视力要十分稳定,而且在高倍放大情况下,核仍要保持恒星状才行。把彗核同在焦点上的比较星进行比较,比较星图还是用上述星图。利用几个比较星,估计的星等精确度可达到 0.1 等。彗星的核星等对研究彗核的自转、彗核的大小等有一定的参考价值。
命名规则
在 1995 年前,彗星是依照每年的发现先后顺序以英文小楷排列。如 1994 年发现第一颗彗星就是1994a,按此类推,经过一段时间观测,确定该彗星的轨道并修正后,就以该彗星过近日点的先后次序,以罗马数字Ⅰ、Ⅱ 等排在年之后(这编号通常是该年结束后二年才能编好)。如舒梅克·利维九号彗星的编号为 1993e 和 1994Ⅹ。
除了编号外,彗星通常都是以发现者姓氏来命名。一颗彗星最多只能冠以三个发现者的名字,舒梅克·利维九号彗星的英文名称为 Shoemaker-Levy 9。
由 1995 年起,国际天文联合会参考小行星的命名法则,采用以半个月为单位,按英文字母顺序排列的新彗星编号法。以英文全部字母去掉 I 和 Z 不用将剩下的 24 个字母的顺序,如 1 月份上半月为 A、1 月份下半月为 B、按此类推至 12 月下半月为 Y。
其后再以 1、2、3……等数字序号编排同一个半月内所发现的彗星。此外为方便识别彗星的状况,于编号前加上标记:
A/ 可能为小行星
P/ 确认回归 1 次以上的短周期彗星,P 前面再加上周期彗星总表编号(如哈雷彗星为 1P/1982 U1 或简称 1P 亦可)
C/ 长周期彗星(200 年周期以上,如海尔·波普彗星为 C/1995 O1)
X/ 尚未算出轨道根数的彗星
D/ 不再回归或可能已消失了的彗星(如舒梅克·利维九号彗星为 D/ 1993 F2)
附 S/新发现的行星之卫星
如果彗星破碎,分裂成个以上的彗核,则在编号后加上-A、-B……以区分每个彗核。回归彗星方面,如彗星再次被观测到回归时,则在 P/(或可能是 D/)前加上一个由 IAU小行星中心给定的序号,以避免该彗星回归时重新标记。例如哈雷彗星有以下标记:1P/1682 Q1=1P/1910 A2=1P/1982 U1=1P/Halley=哈雷彗星。
彗星与生命
中国发现彗星
陨石流星关系
流星和彗星没有必然联系,但大都是彗星尾迹产生的。流星是行星际空间的尘粒和固体块(流星体)闯入地球大气圈同大气摩擦燃烧产生的光迹。若它们在大气中未燃烧尽,落到地面后就称为“陨星”或“陨石”。流星体原是围绕太阳运动的,在经过地球附近时,受地球引力的作用,改变轨道,从而进入地球大气圈。许多流星从星空中某一点(辐射点)向外辐射散开,这就是流星雨。
陨石是太阳系中较大的流星体闯入地球大气后未完全燃烧尽的剩余部分,它给我们带来丰富的太阳系天体形成演化的信息,是受人欢迎的不速之客。每天都约有数十亿、上百亿流星体进入地球大气,它们总质量可达20吨。
彗星各类
酒精彗星
周期彗星
在给予周期彗星一个永久编号之前,该彗星被发现后需要再通过一次近日点,或得到曾经通过的证明,方能得到编号。例如编号“153P”的池谷·张彗星,其公转周期为360多年,因证明与1661年出现的彗星为同一颗,因而获得编号。其他未有编号的周期彗星请参阅网站。
彗星通常是以发现者来命名,但有少数则以其轨道计算者来命名,例如编号为“1P”的哈雷彗星,“2P”的恩克彗星和“27P”的克伦梅林彗星。同时彗星的轨道及公转周期会因受到木星等大型天体影响而改变,它们也有因某种原因而消失,无法再被人们找到,包括在空中解体碎裂、行星引力、物质通过彗尾耗尽等。
编号/命名 中文名称发现者/再发现者 周期(年)
1P/Halley哈雷彗星哈雷 76.01
2P/Encke恩克彗星Johann Franz Encke 3.30
3D/Biela比拉彗星Biela 6.62
6P/d'Arrest达雷斯特彗星d'Arrest 6.51
7P/Pons-Winnecke庞斯·温尼克彗星Pons & Winnecke 6.38
8P/Tuttle塔特尔彗星塔特尔13.51
9P/Tempel 1坦普尔1号彗星坦普尔5.52
10P/Tempel 2坦普尔2号彗星坦普尔 5.38
11P/Tempel-Swift-LINEAR 坦普尔·斯威夫特·林尼尔彗星
坦普尔、斯威夫特、LINEAR小组 6.37
14P/Wolf沃尔夫彗星Wolf 8.21
15P/Finlay芬利彗星Finlay 6.76
16P/Brooks 2布鲁克斯2号彗星Brooks 6.89
18D/Perrine-Mrkos佩伦·马尔科斯彗星Perrine & Mrkos 6.72
19P/Borrelly 博雷林彗星Borrelly 6.88
20D/Westphal威斯特普哈尔彗星Westphal 61.86
21P/Giacobini-Zinner 贾科比尼-津纳彗星Giacobini & Zinner 6.62
22P/Kopff 科普夫彗星Kopff 6.46
26P/Grigg-Skjellerup 格里格-斯克杰利厄普彗星Grigg & Skjellerup 5.31
27P/Crommelin 克伦梅林彗星Crommelin 27.41
30P/Reinmuth 1 莱马斯1号彗星Reinmuth 7.32
31P/Schwassmann-Wachmann 2 施瓦斯曼·瓦茨曼2号彗星施瓦斯曼、瓦茨曼 8.72
32P/Comas Sola 科马斯-索拉彗星Comas Sola 8.78
35P/Herschel-Rigollet Herschel & Rigollet赫歇尔-里高莱特彗星155.91
36P/Whipple惠普尔彗星Whipple 8.51
38P/Stephan-Oterma 史蒂芬·奥特玛彗星Stephan & Oterma 37.71
39P/Oterma 奥特玛彗星Oterma 19.5
40P/Vaisala 1 维萨拉1号彗星Vaisala 10.8
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 塔特尔-贾科比尼-克雷萨克彗星塔特尔 & Giacobini & Kresak 5.46
43P/Wolf-Harrington 沃尔夫·哈灵顿彗星Wolf & Harrington 6.45
44P/Reinmuth 2 莱马斯2号彗星Reinmuth 6.64
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 本田-马尔克斯-帕贾德萨科维彗星
本田实& Mrkos & Pajdusakova 5.27
47P/Ashbrook-Jackson 阿什布鲁克-杰克逊彗星Ashbrook & Jackson 8.16
48P/Johnson约翰逊彗星Johnson 6.96
49P/Arend-Rigaux 阿伦-里高克斯彗星Arend & Rigaux 6.62
50P/Arend 阿伦彗星Arend 8.24
52P/Harrington-Abell 哈灵顿·阿贝尔彗星Harrington & Abell 7.53
55P/Tempel-Tuttle 坦普尔·塔特尔彗星坦普尔、塔特尔 33.22
56P/Slaughter-Burnham 斯劳特-伯纳姆彗星Slaughter & Burnham 11.59
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 杜托伊特-诺伊明-德尔波特彗星
du Toit & Neujmin & Delporte 6.41
58P/Jackson-Neujmin 杰克森- 诺伊明彗星Jackson & Neujmin 8.27
63P/Wild 1怀尔德1号彗星怀尔德 13.24
64P/Swift-Gehrels 斯威夫特·格雷尔斯彗星斯威夫特 & 格雷尔斯9.21
67P/Churyumov-Gerasimenko 丘留莫夫-格拉西缅科彗星Churyumov & Gerasimenko 6.57
69P/Taylor泰勒彗星Taylor 6.95
72P/Denning-Fujikawa 丹宁-藤川彗星Denning & 藤川繁久9.01
76P/West-Kohoutek-Ikemura 威斯特-科胡特克-池村彗星West & Kohoutek & Ikemura 6.41
79P/du Toit-Hartley 杜托伊特-哈特雷彗星 du Toit & Hartley 5.21
80P/Peters-Hartley 彼得斯-哈特雷彗星Peters & Hartley 8.12
81P/Wild 2 怀尔德2号彗星怀尔德 6.40
83P/Russell 1拉塞尔1号彗星拉塞尔 6.10
85P/Boethin 波辛彗星利奥波辛 11.23
86P/Wild 3 怀尔德3号彗星怀尔德 6.91
89P/Russell 2 拉塞尔2号彗星拉塞尔 7.42
91P/Russell 3 拉塞尔3号彗星拉塞尔 7.67
93P/Lovas 1 洛瓦斯1号彗星Lovas 9.15
94P/Russell 4 拉塞尔4号彗星拉塞尔 6.58
95P/Chiron 奇龙彗星Kowal 50.78
96P/Machholz 1麦克霍尔兹1号彗星Machholz 5.24
99P/Kowal 1科瓦尔彗星Kowal 15.1
102P/Shoemaker 1 舒梅克1号彗星C. Shoemaker & E. Shoemaker 7.26
105P/Singer Brewster 辛格-布鲁斯特彗星Singer Brewster 6.44
107P/Wilson-Harrington 威尔逊-哈灵顿彗星Helin & Wilson & Harrington 4.30
112P/Urata-Niijima 浦田·新岛彗星浦田武、新岛恒男6.65
114P/Wiseman-Skiff 怀斯曼-斯基夫彗星Wiseman & Skiff 6.66
116P/Wild 4 怀尔德4号彗星怀尔德 6.48
118P/Shoemaker-Levy 4 舒梅克·利维4号彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy 6.49
119P/Parker-Hartley 帕克尔-哈特雷彗星Parker & Hartley 8.89
124P/Mrkos 马尔科斯彗星Mrkos 5.74
125P/Spacewatch 太空观察彗星Spacewatch 5.54
126P/IRAS艾拉斯彗星IRAS卫星 13.29
127P/Holt-Olmstead 霍尔特-奥尔斯特德彗星Holt & Olmstead 6.34
129P/Shoemaker-Levy 3 舒梅克·利维3号彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy 7.24
130P/McNaught-Hughes 麦克诺特-哈根斯彗星McNaught & Hughes 6.67
133P/Elst-Pizarro 厄斯特-匹兹阿罗彗星Elst & Pizarro 5.61
134P/Kowal-Vávrová科瓦尔-瓦洛瓦彗星 Kowal & Vávrová15.58
135P/Shoemaker-Levy 8 舒梅克·利维8号彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy 7.49
136P/Mueller 3 米勒三号彗星Mueller 8.71
137P/Shoemaker-Levy 2 舒梅克·利维2号彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy 9.37
138P/Shoemaker-Levy 7 舒梅克·利维7号彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy 6.89
139P/Vaisala-Oterma 维萨拉-奥特马彗星Vaisala & Oterma 9.57
141P/Machholz 2 麦克霍尔兹2号彗星Machholz 5.23
142P/Ge-Wang 葛·汪彗星葛永良、汪琦11.17
143P/Kowal-Mrkos 科瓦尔-马尔科斯彗星Kowal & Mrkos 8.94
145P/Shoemaker-Levy 5 舒梅克·利维5号彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy 8.69
146P/Shoemaker-LINEAR 舒梅克·林尼尔彗星C. Shoemaker, E. Shoemaker & LINEAR 7.88
147P/Kushida-Muramatsu 串田·村松彗星串田嘉男、村松修 7.44
148P/Anderson-LINEAR 安德逊·林尼尔彗星Anderson & LINEAR 7.04
152P/Helin-Lawrence 赫琳-劳伦斯彗星Helin & Lawrence 9.52
154P/Brewington 布鲁英顿彗星Brewington 10.7
155P/Shoemaker 3 舒梅克3号彗星C. Shoemaker & E. Shoemaker 17.1
158P/Kowal-LINEAR 科瓦尔-林尼尔彗星Kowal、LINEAR小组 10.3
159P/LONEOS 罗尼斯彗星LONEOS小组 14.3
161P/Hartley-IRAS 哈特雷·艾拉斯彗星哈特雷、IRAS卫星 21.5
162P/Siding Spring 塞丁泉彗星Siding Spring
163P/NEAT 尼特彗星NEAT小组
165P/LINEAR 林尼尔彗星LINEAR小组
166P/NEAT 尼特彗星NEAT小组
169P/NEAT 尼特彗星NEAT小组
172P/Yeung 杨彗星杨光宇
174P/Echeclus 太空监测
175P/Hergenrother 赫詹若斯彗星Carl W. Hergenrother
176P/LINEAR 林尼尔彗星LINEAR小组
178P/Hug-Bell 胡格·贝尔彗星胡格、贝尔
179P/Jedicke 詹迪克彗星
180P/NEAT 尼特彗星NEAT小组
181P/Shoemaker-Levy 6 舒梅克·利维6号彗星
182P/LONEOS 罗尼斯彗星LONEOS小组
183P/Korlevic-Juric科莱维克-尤里奇彗星
184P/Lovas 2 洛瓦斯2号彗星
185P/Petriew帕特雷彗星
186P/Garradd杰拉德彗星
187P/LINEAR 林尼尔彗星
188P/LINEAR-Mueller 林尼尔-米勒彗星
189P/NEAT 尼特彗星NEAT小组
190P/Mueller 米勒彗星
191P/McNaught麦克诺特彗星
192P/Shoemaker-Levy 1 舒梅克-利维1号彗星
193P/LINEAR-NEAT 林尼尔-尼特彗星
194P/LINEAR 林尼尔彗星
195P/Hill希尔彗星
196P/Tichy 迪奇彗星
197P/LINEAR 林尼尔彗星
198P/ODAS奥达斯彗星
199p/Shoemaker 舒梅克彗星
200P/Larsen拉森彗星
201P/LONEOS 罗尼斯彗星
202P/Scotti斯科特彗星
203P/Korlevic (P/1999 WJ7 = P/2008 R4) 科莱维克彗星
204P/LINEAR-NEAT (P/2001 TU80 = P/2008 R5) 林尼尔-尼特彗星
205P/Giacobini (P/1896 R2 = P/2008 R6) 贾科比尼彗星
206P/ Barnard-Boattini 巴纳德-博阿蒂尼彗星
207P/ NEAT 尼特彗星
208P/ McMillan 麦克米尔兰彗星
209P/ LINEAR 林尼尔彗星
210P/ Christensen 克里斯坦森彗星
211P/ Hill 希尔彗星
212P/NEAT 尼特彗星
213P Van Ness
214P LINEAR 林尼尔彗星
215P NEAT 尼特彗星
216P LINEAR 林尼尔彗星
217P LINEAR 林尼尔彗星
218P LINEAR 林尼尔彗星
219P LINEAR 林尼尔彗星
220P McNaught 麦克诺特彗星
221P LINEAR 林尼尔彗星
222P LINEAR 林尼尔彗星
已分裂的彗星
* 51P/ 哈灵顿彗星
* 57P/杜托伊特-诺伊明-德尔波特彗星
* 73P/ 施瓦斯曼·瓦茨曼3号彗星
* 101P/ 切尔尼克彗星
* 128P/舒梅克-霍尔特彗星
* 141P/麦克霍尔兹2号彗星
已消失的彗星
* 3D/ 比拉彗星
* 5D /布罗森彗星
* 18D/ 佩伦·马尔科斯彗星
* 20D/威斯特普哈尔彗星
* 25D/ 诺伊明2号彗星
* 34D/ 盖尔彗星
* 75D/科胡特克彗星
以下是国际天文联合会列出的1935年以来出现的明亮彗星亮度排行榜
总星等 彗星编号/命名中文名称
(-10) C/1965 S1 (Ikeya-Seki)池谷-关彗星
(-5.5) C/2006 P1 (McNaught) 麦克诺特彗星
-3.0 C/1975 V1 (West)威斯特彗星
(-3) C/1947 X1 (Southern comet) 南天彗星
-0.8 C/1995 O1 (Hale-Bopp)海尔-波普彗星
(-0.5) C/1956 R1 (Arend-Roland) 阿伦-罗兰彗星
(-0.5) C/2002 V1 (NEAT) 尼特彗星
0.0 C/1996 B2 (Hyakutake)百武彗星
0.0 C/1969 Y1 (Bennett)贝内特彗星
(0) C/1973 E1 (Kohoutek) 科胡特克彗星
(0) C/1948 V1 (Eclipse comet)
(0) C/1962 C1 (Seki-Lines) 关-林恩斯彗星
0.5 C/1998 J1 (SOHO) 索霍彗星
1.0 C/1957 P1 (Mrkos) 马尔科斯彗星
(1) C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli)
1.7 C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) 艾拉斯-荒贵-阿尔科克彗星
(2) C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos)
(2.2) C/2002 T7 (LINEAR) 林尼尔彗星
2.4 1P/1982 U1 (Halley) 哈雷彗星
(2.4) 17P (Holmes) [Oct. 2007] 霍尔姆斯彗星
2.5 C/2000 WM_1 (LINEAR) 林尼尔彗星
2.7 C/1964 N1 (Ikeya) 池谷彗星
2.8 C/2001 Q4 (NEAT) 尼特彗星
2.8 C/1989 W1 (Aarseth-Brewington) 阿塞斯-布鲁英顿彗星
2.8 C/1963 A1 (Ikeya) 池谷彗星
2.9 153P/2002 C1 (Ikeya-Zhang) 池谷-张彗星
3.0 C/2001 A2 (LINEAR) 林尼尔彗星
3.3 C/1936 K1 (Peltier)佩尔提尔彗星
(3.3) C/2004 F4 (Bradfield) 布雷得菲尔德彗星
3.5 C/2004 Q2 (Machholz)麦克霍尔兹彗星
3.5 C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevzadze)
3.5 C/1940 R2 (Cunningham)坎宁安彗星
3.5 C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel)
3.5 C/1959 Y1 (Burnham)3.5 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) 多胡-佐藤-小坂彗星
彗星
3.5 C/1980 Y1 (Bradfield) 布雷得菲尔德彗星
(3.5) C/1961 O1 (Wilson-Hubbard) 威尔逊-哈巴德彗星
(3.5) C/1955 L1 (Mrkos) 马尔科斯彗星
3.6 C/1990 K1 (Levy) 利维彗星
3.7 C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon) 小林-博尔格尔-米伦彗星
3.9 C/1974 C1 (Bradfield) 布雷得菲尔德彗星
3.9 C/1937 N1 (Finsler)
最亮彗星列表
目视亮度近日点(AU)绝对亮度 年份名称
-18 0.006 +4.0 1680 (Kirch)
-10 0.008 +0.8 1882 九月大彗星
-10 0.008 +6.0 1965 池谷-关彗星
-8 0.177 -1.8 1577 第谷彗星
-7 0.091 +3.4 1821 Nicollet-Pons
-7 0.006 +4.9 1843 三月大彗星
-6 0.222 +0.5 1744 歇索彗星有6-7条彗尾
-6 0.123 +3.2 1769梅西耶彗星
-6 0.005 +7.1 1880 南天大彗星(Gould)
-5? 0.38 +0.5 1402
-5 0.067 +6.0 1668 (Gottignies)
-5 0.042 +6.0 1695 (Jacob)
-5 0.043 +6.8 1847 Hind
-5 0.061 +7.0 1882 Wells
-4 0.486 +2.0 1472 (Regiomontanus)
-4 0.089 +6.0 1593 (Ripensis)
-4 0.106 +4.9 1665 (Hevelius)
-4 0.005 +6.3 1887 南天大彗星(Thome)
-4 0.129 +5.0 1910 白日彗星
-3 0.169 +4.8 1582 第谷彗星
-3 0.215 +4.0 1758 (De la Nux)
-3 0.126 +6.2 1830 (Herapath)
-3 0.176 +5.2 1927斯基勒鲁普-马里斯塔尼彗星
-3 0.110 +6.0 1947 南天彗星
-3 0.135 +5.5 1948日食彗星
-3 0.142 +5.2 1973 科胡特克彗星
-3 0.197 +4.6 1976 威斯特彗星
-2 0.77 +3.5 1092
-2 0.255 +3.0 1533 (Apian)
-2 0.223 +4.0 1737 (Bradley)
-2 0.342 +4.0 1819 (Tralles)
-2 0.227 +4.2 1823 (De Breaute-Pons)
-2 0.192 +5.2 1895 Perrine
-2 0.031 +6.6 1962关-莱恩斯彗星
-1 0.825 +3.5 1264
-1 0.493 +1.2 1433
-1 0.519 +1.8 1532 (Fracastor)
-1 0.281 +4.5 1558 (Hesse-Gemma)
-1 1.026 +2.4 1664 (Hevelius)
-1 0.281 +4.4 1677 (Hevelius)
-1 0.674 +7.7 1770 梅西耶彗星近地点仅0.0015AU 历史第二
-1 0.250 +4.9 1844 (Wilmot)
-1 0.909 +6.0 1853 Schweizer 近地点仅0.089AU
-1 0.307 +4.8 1853 Klinkerfues
-1 0.822 +3.9 1861 Tebbutt
-0.7 0.914 -0.8 1997海尔波普彗星
-0.5 0.316 +5.1 1957 阿仑德-罗兰彗星
0.0 0.230 +5.5 1996 百武彗星近地点仅0.1AU
love joy彗星
21p
历史上绝对亮度最大的彗星近日点远达 4.1 AU,所以并不算亮
地球送水工
大约 45 亿年前地球形成的时候,太阳的热量把太阳系里的大部分水分赶到了星系的外围地区,这些水分至今还以冰冻的形式存在于土星环,木星的卫星欧罗巴,海王星、天王星以及数以十亿计的彗星之中。但是地球上也有足够的水分,一直以来科学家们都很好奇这些水是怎么来的。
目前有一种主流理论认为:这些水是地球形成约 5 亿年之后,一连串呼啸撞向太阳的彗星带来的。上周科学家发现至少部分彗星拥有和地球上的水相同化学特性的物质,这一理论的研究取得了重大进展。
就在这一研究进展公布后不久,美国天文学家又发现了支持上述理论的另一个重要证据。这一证据来自北半球能观测到的一颗明亮恒星-乌鸦座的 Eta Corvi,这颗恒星距离地球约 400 万亿英里远。美国约翰·霍普金斯大学的首席研究员凯里·利斯说:“在那里我们观测到一场原始彗星‘风暴’,它猛烈地撞击了离它比较近的一个星体。”
利斯和他的同事们观测到的实际上是一些宇宙尘埃的红外特征,这些尘埃与乌鸦座的距离大约 3 个天文单位远,也就是 3 个从地球到太阳的距离。斯皮策红外太空望远镜的详细观测表明,它们是巨大岩石星体发生强烈撞击而产生的。利斯说:“我们观测到了纳米钻石和非结晶体的硅,这表明与彗星相撞的天体最小体积相当于小行星谷神星,最大则是地球的几倍。”
由这一观测结果还不足以得出宇宙尘埃是由撞击产生的结论。利斯承认除了由小彗星组成的“风暴”外,他也观测到一个大体积星体的残迹。“结果我们还不能确定,现在只知道有大量物质喷射到周围。”利斯及其同事并不能观测到所有的物质,他们所观测到的是只包含冰粒和有机化合物的特殊物质,而这些物质只有粉碎的彗星才有。
除此之外,这些遥远的尘埃所具有的化学特征和 2008 年落入苏丹的 AlmahataSitta 陨星非常吻合。该陨星很可能来自海王星以外的柯伊柏带(Kuiper Belt),那里分布着数十亿颗彗星,冥王星和阋神星等矮行星也分布在那个区域,事实上它们本身就属于巨大的彗星。
汇集所有的发现,你就会得到一幅描绘太阳系诞生 10 亿年之后,水分甚至是形成生命的基础物质是如何出现在地球上的画面。因为乌鸦座的星系已经形成 10 亿年了,自然而然地就会产生这样一个问题:那里是否有可能存在生命?一开始你可能不会这样认它有利于生命形成的彗星“风暴”的证据。然而当前的答案是:没有。“我们研究了大约 1000 个星系,满足这个条件的就只有乌鸦座。”但他同时也强调这并不意味着其他区域没有这种证据。如果得到美国国会的批准,詹姆斯·韦伯太空望远镜最早能在 2018 年投入使用,那么这架更加灵敏的望远镜可以找到更多令人期待的线索。也就是说,得出“地球上的生命源于一次宇宙意外相撞事故”的结论还为时过早。
现状
2022年2月9日,据物理学家组织网报道,来自法国巴黎天文台和西班牙安达卢西亚天体物理研究所的一个研究团队证实,于2014年首次映入科学家眼帘的彗星2014 UN271是迄今为止观测到的最大彗星,相关论文已被《天文学和天体物理学快报》接收。
2022年4月,NASA的哈勃太空望远镜新近确认了天文学家所发现的最大彗星彗核,这颗彗星名为“伯纳迪内利-伯恩斯坦彗星(C/2014 UN271)”,直径预估约为128.75公里(80英里)。这样的彗核大约是大多数已知彗星彗核的50倍大。它的质量估计高达500万亿吨,比在离太阳更近的地方发现的经典型彗星的质量大十万倍。
2022年6月消息,彗星C/2017 K2将在7月14日飞过地球。
一颗新发现的彗星将在2023年1月12日离太阳最近,并在2月1日经过离地球最近的地方。这颗彗星被称为C/2022 E3 (ZTF),以Zwicky瞬态设施(Zwicky Transient Facility)命名。
2023年3月1日,国际小行星中心发布一颗新彗星C/2023 A3(Tsuchinshan-ATLAS)的确认公告。
研究发现
中国科学院紫金山天文台研究人员以中国最早发现的两颗彗星为研究对象,揭示出彗星表面的喷发活动受到彗星成分、与太阳距离、彗核大小等多种因素影响。
参考资料
[1]
全国科技名词委发布彗星C/2020 F3的中文名“新智彗星”----全国科学技术名词审定委员会 · 全国科学技术名词审定委员会[引用日期2020-07-16]
[2]
伦纳德彗星将抵地球最近点 北半球可见 · 环球网[引用日期2021-12-10]
[3]
迄今观测到的最大彗星确认 · 海外网[引用日期2022-02-14]
[4]
迄今最大个头彗星被哈勃望远镜确认 直径达到128公里 · 新浪网[引用日期2022-04-13]
[5]
外媒:一颗巨型彗星将在7月14日飞过地球 · 环球网[引用日期2022-06-22]
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