10. hely. Pulzár követése a Rák-ködben
Kezdetben a csillagászok úgy gondolták
Arecibo megfigyelések a rádió vaku frekvenciáiróla rák köd közepén lévő pulzárok (középen vörös csillag) megerősítették azt az elképzelést, hogy a pulzárok gyorsan forgó neutroncsillagok. Kép: NASA, HST, ASU, J. HESTER ET AL
9. hely. Új pulzárok felfedezése
1982-ben Arecibo regisztrált egy pulzárt,szinkronizálva: PSR 1937 + 21. 1,6 milliszekundumonként pislogott, ezzel a leggyorsabb ismert pulzorrá vált. Ez a megállapítás kezdetben zavarba ejtő volt, mert a PSR 1937 + 21 régebbi, mint a Rák-köd pulzárja, és úgy gondolták, hogy a pulzárok az életkor előrehaladtával lassabban forognak.
Aztán a csillagászok rájöttek, hogy a régi pulzárok képesek„lekapcsolódjon”, tömeget vesz át a társcsillagtól. A tudósok ilyen ultragyors pulzárokat használnak a tér-idő hullámzásainak – gravitációs hullámainak – keresésére.
A pulzárok általában lassabban forognak, ahogy öregszenek.Az Arecibo adatai azonban azt mutatták, hogy a pulzárok másodpercenként több százszor is képesek felpörögni, és elszívják az anyagot egy közeli csillagtól (amint ez a művész képén látható; a pulzár kék színben látható). Fotó: ESA, FRANCESCO FERRARO / BOLOGNAI CSILLAGÁSZAT-OBSZERVATÓRIUM
8. hely. Jég a Merkúron
Úgy tűnik, hogy a Merkúr valószínűtlen helyvízjég észlelésére. Az a tény, hogy a bolygó túl közel van a Naphoz. Az 1990-es évek elején végzett Arecibo megfigyelések azonban világossá tették a tudósok számára, hogy a bolygón még mindig van jég, amely a Merkúr pólusainál állandóan árnyékolt kráterekben rejtőzik. A NASA MESSENGER űrszondája később megerősítette ezeket a megfigyeléseket. A jég felfedezése a Merkúron felvetette a kérdést, hogy létezhet-e az árnyékos kráterekben, valamint a Holdon. A legújabb űrhajós megfigyelések azt mutatják, hogy ez a helyzet.
A Merkúr űr által készített képeia NASA MESSENGER űrhajója 2011-ben és 2012-ben megerősítette, hogy az Arecibo bolygón látható vízjég (sárga) jelei sötét területeken vannak a Merkúr pólusainál (az északi pólus látható; két kráter van jelölve) Fotó: NASA, JHUAPL, WASHINGTON INSTITUTE CARNEGI, ARESIBOI MEGFIGYELÉS
7. hely. A Vénusz felfedezése
A Vénuszt vastag felhőréteg borítja,de Arecibo radarnyalábjai átvághatták ezt a ködöt, és visszaverődhetnének a bolygó sziklás felszínéről. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy feltérképezzék változatos domborzatát. Az 1970-es években Arecibo radar "látása" készítette az első nagyméretű képeket a Vénusz felszínéről. A radarképei bizonyítékokat mutattak a bolygó múltbeli tektonikus és vulkáni tevékenységéről, beleértve a gerinceket, völgyeket és az ősi lávafolyamokat.
Arecibo 1971-ben radarral látta el a Vénusz felszínének ezt a korai kilátását. Fotó: D.B. CAMPBELL / CORNEL EGYETEM
A későbbi technológiai fejlődés lehetővé tette Arecibo számára, hogy tisztább képet kapjon a Vénuszról. Ez a 2015-ös kép a bolygó északi féltekéjét mutatja.
Fotó: SMITHSONIAN INSTITUTE, NASA GFSC, ARECIBO OBSERVATORY, NAIC
6. hely. A Merkúr hőmérsékletének rejtélye
1965-ben radar mérések Arecibóbanazt mutatta, hogy a Merkúr 59 naponta forog a tengelyén, nem 88 naponta. Ez a megfigyelés tisztázta a bolygó hőmérsékletének régóta fennálló rejtélyét. Ha a Merkúr 88 naponta forgatna tengelye körül, mint azt korábban gondolták, akkor a bolygó ugyanazon oldala mindig a Nappal nézne szembe. A tény az, hogy a bolygónak 88 napba telik egy nap körüli forradalom teljesítése.
Ennek eredményeként ez az oldal sokkal melegebb lesz, mint a bolygó sötét oldala. De az 59 napos forgatás jobban megfelelt az egyenletes hőmérséklet-eloszlás megfigyelésének a Merkúr felszínén.
Arecibo korai radarmegfigyeléseimegmérte a Merkúr 59 napos forgási sebességét (ezt a hamis színű képet mutatja a MESSENGER űrhajó, amely a bolygó felszínének kémiai és ásványtani jellemzőit mutatja). Fotó: NASA, JHUAPL, WASHINGTON CARNEGIE INSTITUTE
5. hely. Kisbolygó feltérképezése
Az Arecibo számos földközeli aszteroida jellemzőit katalogizálta. 1989-ben az obszervatórium radarképet készített a 4769 Castalia nevű aszteroidáról.
Arecibo felfedezett egy furcsa alakú aszteroidát is,hasonlít egy kutyacsontra. A földközeli aszteroidák jellemzőinek és mozgásának megértése segít meghatározni, hogy melyik jelenthet veszélyt a Földre, és hogyan lehet biztonságosan elhajolni.
A 2000-es Arecibo radarképei egy furcsa alakú kutyacsontot mutattak a 216 Kleopatra nevű aszteroida (különböző szögekből mutatva).
Fotó: WSU, NAIC, JET LABORATORY / NASA
4. hely. Az első idegeneknek szánt rádióüzenet
Az Arecibo Obszervatórium továbbította az elsőtidegen közönségnek szánt rádióüzenet 1974 novemberében. Ez a híres üzenet volt a legerősebb jel, amelyet valaha a Földről küldtek, amelynek célja részben a csillagvizsgáló erőteljes új rádióadójának képességeinek bemutatása volt.
Az üzenet egy 300 000-es klaszternek szólA körülbelül 25 000 fényévre lévő csillagok 1679 bitnyi információból álltak. Ez a bináris kódsor részletezte a DNS összetevőinek kémiai képleteit, egy pálcika rajzát, a Naprendszer diagramját és egyéb tudományos adatokat.
Az első rádióüzenet idegen közönségnek szól. Fotó: ARNE NORDMANN (NORRO) (CC BY-SA 3.0)
3. hely. Ismeretlen eredetű gyors rádiókitörések
A gyors rádióadások vagy FRB-k rövidekismeretlen eredetű rádióhullámok fényes villanásai. Arecibo először 2012-ben, majd 2015-ben fedezte fel az FRB-ket. Az ismétlődő FRB felfedezése kizárta annak lehetőségét, hogy ezeket a kitöréseket egyszeri kataklizmák, például csillagok ütközései okozták.
Ismétlődő rádióhullám-forrás detektálvaAz Arecibo (rádiókép, bal oldalon) volt az első gyors rádió, amely otthoni galaxisáig vezethető vissza. A fellobbanás egy körülbelül 2,5 milliárd fényévnyire lévő törpegalaxisból származik (a látható fény képe jobb oldalon)
2. hely. A gravitációs hullámok közvetett megfigyelése
A gravitációs hullámokat először ben fedezték fel2015-ben, de a csillagászok évtizedekkel ezelőtt látták az első közvetett bizonyítékot a téridő hullámzására. A PSR 1913+16 csillag körül keringő első pulzár, amelyet Arecibo észlelt 1974-ben, közvetett bizonyítékot szolgáltatott a téridő hullámzásaira, amelyeket gravitációs hullámoknak neveznek.
A gravitációs hullámok ezen közvetett megfigyelését 1993-ban fizika Nobel-díjjal tüntették ki.
Fotó: ESO, L. CALZADA
1 hely. A Pulsar bolygók kimutatása
Az első bolygók, amelyeket körül felfedeztekegy másik csillag - a PSR B1257 + 12 pulzár körül keringő három kicsi, sziklás világ. A lelet véletlen volt. 1990-ben az Arecibo-t javították, és így az ég egyik helyén elakadt. A megfigyelések során a Föld forgása miatt a PSR B1257 + 12 a távcső látómezejébe került. A pulzárból érkező rádiófrekvenciák érkezési idejének kis ingadozása azt jelezte, hogy a csillag a láthatatlan bolygók gravitációs vonzereje következtében megingott.
Azóta több ezer exobolygót fedeztek fel,más csillagok körül keringenek, beleértve a Naphoz hasonló csillagokat. Az exobolygókkal kapcsolatos legújabb tanulmányok azonban azt mutatják, hogy ritkák a pulzárok körül keringő bolygók.
Az első látott világoka Naprendszeren kívül három sziklás bolygó kering (a művész szemléltetésével), amely a PSR B1257 + 12 pulzár körül kering. NASA, JET LABORATORY-KALTECH, R. HERT / SSC
Mi váltja fel az Arecibot?
Kína délnyugati részén, a hegyek között fekszika világ legnagyobb rádióteleszkópja segíthet Pekingben a tudományos kutatás globális központjává válni. Az 500 méteres nyílású gömbteleszkóp (FAST) - az egyetlen ilyen jellegű eszköz az Arecibo távcső lezuhanása óta - hamarosan megnyitja kapuit a külföldi csillagászok előtt, remélve, hogy felhívja magára a világ vezetőinek és tudományos tehetségeinek figyelmét.
Wang Qiming, az Operatív Központ főfelügyelője ésFAST, a külföldi sajtó múlt heti ritka látogatása során az AFP-nek elmondta, hogy Arecibóban járt: "Ihletet merítettünk az ő tervéből, amelyet fokozatosan fejlesztettünk a teleszkópunk megépítéséhez."
500 méteres nyílású gömb alakú rádióteleszkóp (FAST) Guizhou tartományban, Kína délnyugati részén
Kínai üzem Pingtangban, Guizhou tartományban,háromszor érzékenyebb, mint Arecibo, és egy öt kilométeres "rádiócsend" zóna veszi körül, amelyben mobiltelefonok és számítógépek nem használhatók.
A FAST munkája 2011-ben kezdődött, és elkezdteEz év januárjában vált teljesen működőképessé, és elsősorban az égitestek, különösen a pulzárok – gyorsan forgó halott csillagok – által kibocsátott rádiójelek rögzítésére szolgál.
Az 500 méter hosszú óriási parabolaantenna a világ legnagyobb - 30 futballpálya területét lefedve - 1,1 milliárd jüan (175 millió dollár) értékű.
A FAST által gyűjtött adatoknak lehetővé kell tenniük a jobbatmegérteni az univerzum eredetét és segíteni az idegen élet keresésében. Kína közölte, hogy elfogadja azoknak a külföldi tudósoknak a kérését, akik 2021-ben méréseket kívánnak végezni.
Olvassa el
Olyan növénynek nevezték el, amely nem fél a klímaváltozástól. Milliárd embert táplál
Egy viselhető érzékelő jelzi, hogy egy személy rendelkezik COVID-19-vel
A föld a hatodik kihalás alatt áll. Hogyan befolyásolja ez az emberiséget