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Hayabusa2的撞擊者震撼了小行星Ryugu

日本神戶大學(xué)理學(xué)院研究生院荒川雅彥教授和Hayabusa2任務(wù)成員發(fā)現(xiàn)了200多顆巨石,大小從30厘米到6m不等,這些巨石是由人類創(chuàng)造的人造撞擊坑產(chǎn)生的新出現(xiàn)或移動的日本太空船Hayabusa2的小型隨身撞擊器(SCI)將于2019年4月5日發(fā)布。即使在距離火山口中心40m的區(qū)域,一些巨石也受到干擾。研究人員還發(fā)現(xiàn),地震震蕩區(qū)域從火山口中心延伸了約30m,在地震震蕩區(qū)域中,巨石被沖擊,并移動了幾厘米。Hayabusa2在SCI火山口(TD2)的北點回收了一個表面樣本,使用數(shù)字高程圖(DEM)估計該地點的噴射沉積物厚度在1.0mm至1.8 cm之間。

這些關(guān)于真實小行星重鋪過程的發(fā)現(xiàn),除了可以用于諸如NASA的雙小行星重定向測試(DART)之類的未來行星飛行任務(wù)中的人工撞擊之外,還可以用作小型物體撞擊數(shù)值模擬的基準。結(jié)果將在第52 10月30日舉行的AAS行星科學(xué)部會議上,會議名為“ Asteroids:Bennu and Ryugu 2”。

但是,通過考慮撞擊后圖像上出現(xiàn)的巨石效果可以解決此差異,因為從DEM派生的隕石坑邊緣輪廓可能無法檢測到這些新巨石。根據(jù)該火山口邊緣輪廓,在TD2處的噴射沉積物的厚度估計在1.0mm至1.8cm之間。

撞擊后圖像中的48個巨石可以追溯到撞擊前圖像中的初始位置,并且發(fā)現(xiàn)大小為1m的巨石被彈射到了火山口外數(shù)米處。根據(jù)其運動機理將它們分為以下四類:1.開挖流; 2.墜落推動; 3.岡本巨石的輕微運動拖曳的表面變形; 4. SCI沖擊引起的地震震動本身。在所有組中,這些巨石的運動矢量似乎都從火山口中心輻射出來。

僅在撞擊后的圖像中發(fā)現(xiàn)了169個新的巨石,大小從30厘米到3m不等,它們分布在距火山口中心約40m處。在距隕石坑中心9-45m的每個徑向?qū)挾?m中研究了新巨石數(shù)量的直方圖,在距離17m處發(fā)現(xiàn)了最大的巨石數(shù)量。超過17m,巨石的數(shù)量隨著與火山口中心距離的增加而減少。

為了對此進行進一步研究,進行了撞擊前后圖像之間的相關(guān)系數(shù)評估。已經(jīng)發(fā)現(xiàn),SCI火山口外部的低互相關(guān)系數(shù)區(qū)域具有不對稱結(jié)構(gòu),這與噴射點沉積在撞擊點周圍的區(qū)域非常相似(Arakawa等人,2020年)?;谑褂孟嚓P(guān)系數(shù)評估的模板匹配方法,以?1 cm的分辨率導(dǎo)出互相關(guān)系數(shù)大于0.8的巨石位移。這表明這些位移可能是由地震震動引起的。在靠近SCI隕石坑的區(qū)域,巨石移動了3厘米以上。這種干擾從撞擊到跨越15m的區(qū)域,運動矢量從隕石坑中心放射出去。距中心15m的區(qū)域中仍然存在偏移10 cm的受干擾區(qū)域,但是它們以幾米大小的斑塊出現(xiàn),并且是隨機分布的。此外,這些運動矢量在遠處的方向幾乎是隨機的,并且沒有明確的證據(jù)表明從坑口中心開始的徑向方向。

在15m距離內(nèi)檢測到大于3 cm的位移,可能性大于50%,在15 m和30 m之間檢測到的位移,可能性約為10%。因此,荒川等。根據(jù)Matsue等人的建議。(2020年)的實驗結(jié)果表明,地震震動使該地區(qū)的大部分巨石以最大加速度移動,該加速度比Ryugu的表面重力(g ryugu)大7倍。此外,他們還發(fā)現(xiàn)沖擊力以7g ryugu和1g ryugu之間的最大加速度移動了巨石在大約10%的區(qū)域中。希望這些結(jié)果能為小型身體碰撞以及涉及人為撞擊的行星飛行任務(wù)的未來數(shù)值模擬提供參考。

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