10. místo. Sledování pulzarů v Krabí mlhovině
Zpočátku se astronomové domnívali, že
Pozorování Areciboových rádiových frekvencípulsary ve středu Krabí mlhoviny (červená hvězda ve středu) potvrdily myšlenku, že pulzary jsou rychle rotující neutronové hvězdy. Obrázek: NASA, HST, ASU, J. HESTER ET AL
9. místo. Objev nových pulzarů
V roce 1982 zaregistroval Arecibo pulzar,dabovaný PSR 1937 + 21. Blikal každých 1,6 milisekundy a stal se nejrychlejším známým pulzarem. Toto zjištění bylo zpočátku matoucí, protože PSR 1937 + 21 je starší než pulsar Krabí mlhoviny a předpokládalo se, že pulsary se s věkem otáčejí pomaleji.
Astronomové si pak uvědomili, že staré pulsary mohou "rotovat" tím, že odvádějí hmotu od doprovodné hvězdy.Vědci používají tyto ultrarychlé pulsary k hledání vln v časoprostoru – gravitačních vln.
Pulsary obvykle rotují pomaleji, jak stárnou.Data z Areciba však ukázala, že pulsary se mohou "roztočit" a otočit se stokrát za sekundu a pumpovat materiál pryč od blízké hvězdy (jak je vidět na obrázku tohoto umělce; pulsar je zobrazen modře). Foto: ESA, FRANCESCO FERRARO / ASTRONOMICKÁ OBservatoř BOLOGNA
8. místo. Led na Merkuru
Zdá se, že Merkur je nepravděpodobné místok detekci vodního ledu. Faktem je, že planeta je příliš blízko Slunci. Ale pozorování v Arecibu na počátku 90. let vědcům jasně ukázala, že na planetě stále existuje led, který se ukrývá v trvale zastíněných kráterech na pólech Merkuru. Kosmická loď NASA MESSENGER později tato pozorování potvrdila. Objev ledu na Merkuru vyvolal otázku, zda by mohl existovat ve stínovaných kráterech stejně jako na Měsíci. Nedávná pozorování kosmických lodí naznačují, že tomu tak je.
Snímky Merkuru pořízené vesmíremkosmická loď NASA MESSENGER v letech 2011 a 2012 potvrdila, že náznaky vodního ledu (žlutého) viděného na planetě Arecibo jsou v tmavých oblastech na pólech Merkuru (zobrazen severní pól; označeny dva krátery) Foto: NASA, JHUAPL, WASHINGTON INSTITUTE CARNEGI, OBSERVATOR ARESIBO
7. místo. Objev Venuše
Venuše je pokryta silnou vrstvou mraků,ale radarové paprsky Areciba mohly proříznout tento opar a odrazit se od skalnatého povrchu planety. To umožnilo výzkumníkům zmapovat jeho rozmanitý terén. V 70. letech minulého století radarová „vize“ Areciba vytvořila první snímky povrchu Venuše ve velkém měřítku. Jeho radarové snímky ukázaly důkazy o minulé tektonické a vulkanické činnosti na planetě, včetně hřebenů, údolí a starověkých lávových proudů.
Arecibo poskytl tento časný pohled na povrch Venuše radarem v roce 1971. Foto: D.B. UNIVERZITA CAMPBELL / CORNEL
Pozdější technologický pokrok umožnil Arecibu získat jasnější pohled na Venuše. Tento snímek z roku 2015 ukazuje severní polokouli planety.
Foto: SMITHSONIAN INSTITUTE, NASA GFSC, ARECIBO OBSERVATORY, NAIC
6. místo. Tajemství teploty rtuti
V roce 1965 byla radarová měření v Arecibuukázal, že Merkur rotuje kolem své osy každých 59 dní, ne každých 88 dnů. Toto pozorování objasnilo dlouholetou záhadu o teplotě planety. Pokud by se Merkur otáčel kolem své osy každých 88 dní, jak se dříve myslelo, pak by ke Slunci vždy směřovala stejná strana planety. Faktem je, že planetě trvá 88 dní, než dokončí jednu revoluci kolem Slunce.
Výsledkem bude, že tato strana bude mnohem žhavější než temná strana planety. Ale 59denní rotace lépe odpovídala pozorování rovnoměrného rozložení teploty na povrchu Merkuru.
Raná radarová pozorování Arecibazměřil 59denní rotační rychlost Merkuru (zobrazeno na tomto falešném barevném snímku kosmické lodi MESSENGER, který ukazuje chemické a mineralogické vlastnosti povrchu planety). Foto: NASA, JHUAPL, WASHINGTON CARNEGIE INSTITUTE
5. místo. Mapování asteroidů
Arecibo katalogizoval rysy mnoha blízkozemních asteroidů. V roce 1989 vytvořila observatoř radarový snímek asteroidu 4769 Castalia.
Arecibo také objevil podivně tvarovaný asteroid,připomínající psí kost. Pochopení charakteristik a pohybu asteroidů blízkých Zemi pomáhá určit, které z nich by mohly představovat hrozbu pro Zemi a jak je lze bezpečně odklonit.
Radarové snímky Areciba v roce 2000 ukázaly podivně tvarovanou psí kost asteroidu zvaného 216 Kleopatra (zobrazeno z různých úhlů).
Foto: WSU, NAIC, JET LABORATORY / NASA
4. místo. První radiová zpráva určená mimozemšťanům
Observatoř Arecibo vyslala prvnírozhlasová zpráva určená pro mimozemské publikum v listopadu 1974. Tato slavná zpráva byla nejsilnějším signálem, jaký kdy byl vyslán ze Země, a měla částečně demonstrovat schopnosti nového silného rádiového vysílače observatoře.
Zpráva směrována na shluk 300 000hvězdy vzdálené přibližně 25 000 světelných let se skládaly z 1 679 bitů informace. Tento řádek binárního kódu podrobně popsal chemické vzorce složek DNA, nákres panáčka, schéma sluneční soustavy a další vědecká data.
První rozhlasová zpráva určená pro mimozemské publikum. Foto: ARNE NORDMANN (NORRO) (CC BY-SA 3.0)
3. místo. Rychlé rozhlasové záblesky neznámého původu
Rychlé rádiové dávky neboli FRB jsou krátkéjasné záblesky rádiových vln neznámého původu. Arecibo poprvé objevil FRB v roce 2012 a znovu v roce 2015. Objev opakujícího se FRB vyloučil možnost, že tyto výbuchy byly způsobeny jednorázovými kataklyzmaty, jako jsou srážky hvězd.
Byl detekován opakovaný zdroj rádiových vlnArecibo (rádiový obraz, vlevo) byl první rychlý radiový záblesk vysledovaný zpět do jeho domovské galaxie. Světlice pocházela z trpasličí galaxie vzdálené asi 2,5 miliardy světelných let (obrázek viditelného světla vpravo) Foto: H. FALKE / NATURE 2017
2. místo. Nepřímé pozorování gravitačních vln
Gravitační vlny byly poprvé objeveny v r2015, ale astronomové viděli první nepřímý důkaz vlnění v časoprostoru před desítkami let. První objevený pulsar obíhající jinou hvězdu, PSR 1913+16, spatřený Arecibem v roce 1974, poskytl nepřímý důkaz vlnění v časoprostoru zvané gravitační vlny.
Toto nepřímé pozorování gravitačních vln získalo v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku.
Foto: ESO, L. CALZADA
1 místo. Detekce planet Pulsar
První planety, které byly objeveny kolemdalší hvězda - tři malé, skalnaté světy obíhající kolem pulsaru PSR B1257 + 12. Nález byl náhodný. V roce 1990 byl Arecibo opravován, a tak uvízl na jednom místě na obloze. Během pozorování se díky rotaci Země dostalo PSR B1257 + 12 do zorného pole dalekohledu. Malé výkyvy v době příchodu rádiových výbojů z pulzaru naznačovaly, že se hvězda vlní v důsledku gravitačního působení neviditelných planet.
Od té doby byly objeveny tisíce exoplanet,obíhající kolem jiných hvězd, včetně hvězd podobných Slunci. Nedávné studie exoplanet však naznačují, že planety obíhající kolem pulsarů jsou vzácné.
První světy, jaké kdy byly viděnymimo sluneční soustavu obíhaly tři kamenné planety (ilustrované tímto umělcem) obíhající pulsar PSR B1257 + 12. NASA, JET LABORATORY-KALTECH, R. HERT / SSC
Co nahradí Arecibo?
Uhnízděný mezi horami v jihozápadní Číněnejvětší radioteleskop na světě by mohl pomoci Pekingu stát se globálním centrem vědeckého výzkumu. Sférický dalekohled s clonou 500 metrů (FAST) - jediný významný nástroj svého druhu od pádu dalekohledu Arecibo - se chystá otevřít dveře zahraničním astronomům v naději, že přiláká pozornost světových vůdců a vědeckých talentů.
Wang Qiming, hlavní inspektor operačního střediska aFAST, řekl AFP během vzácné návštěvy zahraničního tisku minulý týden, že navštívil Arecibo: „Vzali jsme inspiraci z jeho designu, který jsme postupně vylepšovali, abychom mohli postavit náš dalekohled.“
Sférický radioteleskop s clonou 500 metrů (FAST) v provincii Kuej-čou na jihozápadě Číny
Čínský závod v Pingtang, provincie Guizhou,třikrát citlivější než Arecibo a obklopený pětikilometrovou zónou „rádiového ticha“, ve které nelze používat mobilní telefony a počítače.
Práce na FAST začaly v roce 2011 a on začalzačala plně fungovat v lednu tohoto roku a pracovala především na zachycení rádiových signálů vysílaných nebeskými tělesy, zejména pulsary – rychle rotujícími mrtvými hvězdami.
Obří satelitní anténa, dlouhá 500 metrů, je největší na světě - pokrývá plochu 30 fotbalových hřišť - a má hodnotu 1,1 miliardy juanů (175 milionů $).
Údaje shromážděné FAST by měly umožnit lepšípochopit původ vesmíru a pomoci při hledání mimozemského života. Čína uvedla, že přijme žádosti zahraničních vědců, kteří chtějí provést měření v roce 2021.
Přečtěte si také
Pojmenována jako rostlina, která se nebojí změny klimatu. Živí miliardu lidí
Nositelný senzor signalizuje, že osoba má COVID-19
Země je v procesu šestého vyhynutí. Jak to ovlivní lidstvo