" P& ]( w+ B6 i- [: `用于月面撞击闪光监测的望远镜以及终端,包括调焦器、缩焦镜、摄像机等。/ NASA
; H1 E0 Z4 E. O( E7 K7 F% c: L 西班牙的韦尔瓦大学和西班牙国家研究委员会安大路西亚天体物理研究所,从2009年开始联合实施月球撞击闪光监测计划(MIDAS),与NASA的监测计划不同,他们主要在流星雨期间进行观测,以提高发现几率。 8 i3 `6 D" Z9 m; C, e' k, V 这两个计划都采用35.5厘米小口径的爱好者望远镜和CCD摄像机的组合,每次使用两台以上望远镜同时观测月球的暗面,以排除噪声等假信号的影响。NASA对截止2015年探测到的月球撞击闪光的星等分布进行了统计,显示绝大多数的事件中,目视星等暗于6等,也就是说肉眼不可见,这就解释了为什么以前这类事件没有被发现。+ K' u6 N" }1 X: u. _ 那些有名的月球撞击闪光事件( x4 p8 o R. C
在二十多年来的月球撞击闪光观测过程中,不乏引人瞩目的事件。 2 n& @ {& H$ z0 ~ 2013年3月17日03:50:54.312(UTC),NASA的月球撞击监测计划探测到了开启8年以来最亮的撞击闪光事件,这次事件的R波段峰值为(3.0±0.4)星等,对应7.1×106焦耳的发光能量,撞击闪光的位置在月表20.60°±0.17°N、23.92°±0.30°W。由于发生在室女座复合流星雨期间,因此可以假设其速度为25.6千米每秒,撞击高度角为56°,由此能够推断出这次撞击产生的陨石坑内部直径在9至15米之间,边缘直径在12至20米之间。" Z' }; X0 }. v% \$ e
随后,通过对比月球勘测轨道飞行器于2012年2月12日和2013年7月28日对该位置拍摄的图像,科学家们在撞击产生的陨石坑附近发现了新的撞击坑,新的撞击坑位于0.7135°N、24.3302°W,边缘直径为18米,内部直径15米,比原来撞击产生的陨石坑更大。这证明了NASA月球撞击监测计划的观测和数据处理的可靠性,同时,地面的监测信息也为研究撞击坑提供了更多的数据支持。研究人员还提出,与主撞击坑相比,溅射物的范围要大得多,在溅射范围内都可能对探月的航天器、设施和人员造成危害,因此,溅射物对月球探测活动或其他探月设施的危害更大,在设计探月计划时需要考虑这个因素。 0 h( E: T; q5 N. q7 I0 R: Y
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这一撞击事件不久,撞击闪光的亮度记录就被刷新了。西班牙的MIDAS计划于2013年9月11日20:07:28.68(UTC)记录到了峰值亮度2.9±0.2星等的闪光事件,这次事件持续了8.3秒。2014年3月16日,月球勘测轨道飞行器发现了20130911事件对应的陨石坑,陨石坑的位置与MIDAS团队公布的位置仅仅相差2千米,陨石坑边缘直径为34米。 . x2 g/ X2 d; z$ p P! k' g 不过,迄今为止最引人瞩目的一次月球撞击闪光事件是2019年1月21日发生的,虽然这次撞击闪光的峰值亮度为4.2星等,远远比不上20130317和20130911,但由于这次事件发生在月全食期间,很多天文学家和天文爱好者都把目光和镜头对准了月球,所以得到了众多关注,媒体也纷纷报道,使月球撞击闪光这一现象为广大公众所了解。4 v; u$ w/ J; S( F V
% s ^5 p8 g2 n 发生在2019年1月21日月全食期间的月球撞击闪光事件。/ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
4 U' y: P w. ^+ X5 w+ B) `( u作者简介 . U: ]2 s' P9 m" J 王慎,国家天文台高级工程师,长期从事空间天文技术研究。四川大学光学专业学士,中国科学院光电技术研究所光学技术专业硕士,北京理工大学光学工程专业博士。; k( _) v7 R4 c j3 ]% P! v' a
曹莉,国家天文台高级工程师。南京大学天文学学士,中国科学院大学天体物理学硕士,天文技术与方法博士。 6 o. e! `: r: e+ C( U . E. u# p8 ?. S新浪网